Материал: s_electro

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 1.2.2

Для расчета преобразователя по гладкой составляющей (здесь по постоянной составляющей) заменим мгновенные коммутационные функции их постоянными составляющими (средними значениями) Ψ2 = 1 - Ψ1:

Ψ =

t1

=

Тт −t2

=1−Ψ ,

(1.2.2)

Тт

Тт

1

 

2

 

а все производные переменных приравняем нулю. Подробное обоснование этого подхода будет сделано в разделе 1.5. Тогда из (1.2.1) при учете замены мгновенных значений переменных на их средние значения получим из первого уравнения

Uвх = Ψ2Uвых = (1 − Ψ1 ),

откуда коэффициент преобразования по напряжению

 

Кп.н =

Uвых

=

1

.

 

 

 

(1.2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uвх

1 − Ψ1

 

 

 

 

Из второго уравнения (1.2.1) аналогично имеем

 

 

 

 

Uвых

 

Uвх

Uвх

2

Uвх

 

 

Iвх =

 

=

 

=

 

 

Кп.н =

 

,

(1.2.4)

R(1 − Ψ )

R(1 − Ψ )2

R

R

 

1

 

1

 

 

 

 

 

вх

 

 

т.е. налицо в таком преобразователе постоянного напряжения трансформация сопротивлений из выходной цепи во входную, подобную той, которая имеет место в трансформаторах переменного напряжения:

Rвх

= (1 − Ψ )2

=

1

.

(1.2.5)

 

 

R

1

 

Кп2.н

 

 

 

 

Регулировочная характеристика идеального повышающего преобразователя, определяемая по (1.2.3), показана на рис. 1.2.3. Поскольку выходное напряжение преобразователя не зависит от нагрузки (R), внешние характеристики преобразователя Uвых = f (Iвых )Ψ1 =const будут параллельными горизон-

тальными прямыми с напряжением, определяемым регулировочной характеристикой для каждого Ψ1 = const.

Реальные элементы. В случае реальных параметров элементов преобразователя необходим учет активного сопротивления RL обмотки дросселя L, ак-

22

тивного сопротивления потерь в диэлектрике RC конденсатора C, активных сопротивлений вентилей в прямом направлении. Так как входной дроссель L включается в контур с проводящим транзистором Т (интервал t1) или диодом D (интервал t2), то, пренебрегая разницей их прямых сопротивлений, можно добавить прямое сопротивление вентиля в RL. В расчетную схему замещения преобразователя на рис. 1.2.2 добавятся RL и RС.

Дифференциальные уравнения, составленные по той же методике, что и (1.2.1), будут иметь вид:

 

di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du

c

 

 

L

вх

+ R i

 

= u

вх

−ψ

2

u

c

+ R C

 

,

 

dt

 

dt

 

 

 

L вх

 

 

 

 

 

c

 

(1.2.6)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

duc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u

вых

+C

 

= ψ

2

i .

 

 

 

 

 

 

 

 

dt

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

вх

 

 

 

 

Алгебраические уравнения для средних значений переменных также получим по методике алгебраизации, которая была применена к дифференциальным уравнениям (1.2.1). Тогда для интегральных значений переменных с учетом того, что средние значения напряжений на конденсаторе и выходе преобразователя связаны соотношением

Uвых =Uc R +RRc ,

имеем

 

 

 

 

RL

Ψ2

 

R + Rc

 

 

 

 

I

 

 

 

U

вх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

=

.

 

(1.2.7)

 

 

 

Ψ

 

 

 

−

1

 

 

 

 

Uвых

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из решения системы (1.2.7) получаем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

 

 

=

Uвых

 

=U *

=

 

 

 

 

 

Ψ2

,

(1.2.8)

 

 

 

 

 

RL

 

 

 

 

 

п.н

 

 

Uвх

 

 

 

 

вых

 

 

 

 

2

 

R + RL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

+ Ψ2

 

 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

=

 

 

 

 

Uвх

 

 

 

 

 

 

=

Uвх

.

 

(1.2.9)

 

вх

RL

 

 

(R + Rc )Ψ22

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Rвх

 

 

 

 

 

На рис. 1.2.3 построено семейство регулировочных характеристик повы-

шающего преобразователя при различных значениях RRL при условии, что

RL = RC . На рис. 1.2.4 построены внешние характеристики также в предполо-

23

жении RL = RC . Уравнение (1.2.8) преобразовано для относительного значения выходного тока в виде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

*

=

− R*

−

 

I *

,

(1.2.10)

 

 

 

 

 

1 − Ψ1

(1 − Ψ )2

 

 

 

 

 

 

вых

 

 

c

 

 

 

вых

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

где I *

= I

вых

R

L

/U

вых

,

R* = R / R

L

.

 

 

 

 

 

 

вых

 

 

 

 

 

c

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2.3

 

 

Рис. 1.2.4

 

 

 

 

1.2.2. ПОВЫШАЮЩЕ-ПОНИЖАЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Возможности применения преобразователей

постоянного напряжения

в постоянное значительно расширятся, если они будут обеспечивать регулирование постоянного напряжения на выходе как выше, так и ниже значения входного напряжения. Рассмотрим два типа таких повышающе-понижающиx

преобразователей: «инвертирующий» преобразователь и преобразователь Кука.

1.2.2.1. «ИНВЕРТИРУЮЩИЙ» ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Идеальные элементы. Схема повышающе-понижающего преобразователя, у которого полярность выходного напряжения инверсна (противоположна) полярности входного напряжения показана на рис. 1.2.5.

Диаграммы напряжений и токов элементовсхемыприведенынарис. 1.2.6.

При включенном транзисторе Т в накопительном дросселе L на интервале t1 запасается энергия. По-преж- нему, первоначальный анализ делается

Рис. 1.2.5

24

 

при допущении идеальности элементов преобразователя. В пределе, приращение тока i на интервале t1 стремится к нулю. Накопительный конденсатор C на выходе, отключенный от входной цепи на этом интервале, отдает энергию в нагрузку R. На интервале t2 при выключенном транзисторе Т ток дросселя через диод D питает нагрузку и подзаряжает конденсатор С в полярность, противоположную входной.

Рис. 1.2.6

Дифференциальные уравнения преобразователя с элементами без потерь имеют следующий вид:

L dtdi = uвхψ1 −uвыхψ2 ,

(1.2.11)

С dudвыхt + uвыхR = iψ2 .

После алгебраизации по приведенной выше методике получаем систему уравнений относительно средних значений переменных:

0

Ψ2

 

 

I

 

ΨU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψ

−

1

 

 

Uвых

=

1 вх

 

.

(1.2.12)

2

 

R

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение для коэффициента преобразования по напряжению

Кп.н =

Uвых

=

Ψ1

=

 

Ψ1

=Uвых*

(1.2.13)

 

Ψ2

 

 

Uвх

 

1 − Ψ1

 

25

отличается от коэффициента преобразования по напряжению повышающего преобразователя наличием множителя Ψ1.

Из решения для тока дросселя в виде

I =

Ψ1

 

Uвх

=

Ψ1

 

Uвх

(1.2.14)

Ψ2

 

(1 − Ψ )2

R

 

 

R

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

можно найти входное сопротивление преобразователя с учетом наличия входного ключа Ψ1 :

 

 

 

Ψ2

U

вх

 

U

вх

К2

 

U

вх

 

 

I

вх

= Ψ I =

1

 

 

=

 

=

 

 

,

(1.2.15)

Ψ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

R

R п.н

 

 

R

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вх

 

Rвх = R .

Кп2.н

В этом преобразователе, как и в предыдущем, происходит «трансформация» сопротивления выходной цепи во входную с коэффициентом преобразо-

вания Кп2.н , аналогично подобному преобразованию сопротивлений в транс-

форматоре переменного напряжения через квадрат коэффициента трансформации. Тогда продолжая аналогию рассмотренных преобразователей с трансформаторами, легко находим и коэффициент преобразования схем по току как величину, обратную коэффициенту преобразования по напряжению.

Указанные свойства позволяют назвать данные преобразователи «элек-

тронными трансформаторами постоянного напряжения».

Реальные элементы преобразователя. Схема замещения преобразова-

теля с учетом сопротивления потерь RL накопительного реактора L и сопротивления потерь Rc конденсатора C показана на рис. 1.2.7.

Рис. 1.2.7

Вентили представлены ключами с коммутационными функциями ψ1 и ψ2. Сопротивления вентилей в прямом направлении, пренебрегая их различием у транзистора и диода, можно добавить к сопротивлению RL дросселя, последовательно к которым все время и включен один из ключей.

Дифференциальные уравнения для этой схемы имеют следующий вид:

26

Источник: https://studfile.net/preview/13523282/