ups电源并联开关稳压电源,当输入电压较低,而又需要较高的输出电压时,这就要并联式开关稳压电源来完成。这种开关稳压电源的开关晶体管与负载几乎是并联(中间串联一只续流二极管)。与串联开关下降型稳压器一样,这种并联开关上升型稳压器输入、输出端有一个公共端(如负端),没有直流隔离。因此,假如用串联或并联开关稳压器供给外部电源,则输入电源的负端必须与交流进线端进行直流隔离。串联开关稳压器的输出电压通常总是低于输入电压,而并联开关稳压器输出电压却总是高于输入电源。除此之外,并联开关稳压器比起串联开关稳压器具有较小的射频干扰和较低的杂音,只要采用较小的射频滤波器,这是并联型稳压器的主要优点。这种并联开关稳压器得到了较广泛的应用。
ups电源 并联开关变换器,并联开关变换器的基本电路及主要波形如图3.7所示。它由开关晶体V、二极管VD储能电感L和输出速波电容C所组成。由于电感1.上的感应电压通常高于输入电压,加上二极管VD的隔离作用,使得并联开关变换器的输出电压高于输入电压。
ups电源并联开关变换器及其波形,输入直流电压加在申联连接的电感L与晶体管V上。开关晶体管以几十千赫的频率工作,在6。期间导通,在ta期间截止,工作周期T=。+ta,二极管VD、滤波电容C和负载R.并联跨接在开关晶体管V的两端。电路的基本工作原理是:当V导通时,能量从输入电源流入,并储存于电感L中,由于V导通期间正向饱和管压降很小,故这时二极管VD反偏,负载由滤波电容C供给能量,将C中储存的能量释放给负载。当V截止时,电感L中电流不能突变,它所产生的感应电势阻止电流减小,感应电势的极性为右正左负,二极管VD导通,电感中储存的能量经二极管VD流入电容C,并供给负载。在V导通的t期间,能量储存在电感L中,在V截止的ta期间,电感L释放能量,补充在期间电容C上损失的能量。V截止时电感1.上电压跳变的幅值是与占空比有关的,ts愈长,L中峰值电流大,储存的磁能愈大。所以,如果在期间储存的能量要在ta期间释放出来,那么,L上的电压脉冲必定是比较高的。假定开关管没有损耗,并联变换器电路在输入电压U、输入电流1下,能在较低的输出电流1。下,输出较高的电压U。稳压电源达到稳态后,输出电压稳在所需的恒定值U。,只要适当选择电容C,输出纹波可做得足够小,当要求纹波为AU。,直流输出电流为1。时,由于在管子导通期间全部负载都由C供电,因此选择C取决于下式:当V导通时,忽略管子的导通压降,电感L上的电压为输入电压U,并且电流线性上升,当V截止时,则L中的电流线性下降,而在稳态,t期间L中电流的增量应等于t期间电流的减量,则输出电压与输入电压的关系由下式决定。
ups电源并联开关稳压器的组成,当输入电压变化时,自动调整占空比8,可以保持输出电压稳定。例如,当U增大时,使8=1。/7减小,输出电压就能保持稳定。其物理意义可以这样理解,假如T不变,由于电感中的电流以dl/ dr的速率线性上升,在L增大时,如保持不变,则L中储存的能量增大,而在同样的ta时间内释放能量是固定的,这就使得输出电压上升,所以必须减小导通时间,以便减小Ⅰ中增加的能量,这样才能保持输出电压不变。改变占空比的方法,可以是频率或周期不变,改变导通脉宽t,也可以保持导通时间不变,改变工作频率或周期,二者都能进行调整,保持输出电压不变。通常,宁愿固定频率。在许多系统中,常常固定时钟频率,这样由高功率开关引起的杂音与时钟频率相同步,减小了对系统的干扰。但是现在也还常用固定导通时间t,改变频率和周期的方法。一般都利用价格便宜的集成电路、控制电路组成的压控振荡器。
ups电源 直流变换器式开关稳压电源,直流变换器式开关稳压电源主要包括直流变换器和稳压电路两部分,该稳压电源的核心是直流变换器,因此,本节只介绍直流变换器,稳压电路可根据需要而配置,如我们知道的晶体管线性稳压器、晶体管开关稳压器等。直流变换器是将一种直流电压转换为另一种直流电压的变换设备,它是开关电源的一个重要类别。进行直流变换通常可分为几步:
(1)逆变器-将直流电压转换为较高频率的交流电压。
(2)高频变压器-将高频交流电压转换为所需的交流电压。
(3)整流器-将交流电压转换为直流电压。其中第二步有时亦可不要,如在前面所介绍的串联开关变换器、并联开关变换器,就不用高频变压器,这时输入直流电源和输出直流电源总有一个公共点,对于要求输入与输出端公共点隔离的情况,就必须加入高频开关变压器,对于输出高压时尤为必要。直流变换器的方框图如图3.9所示。图中虚线是交流电压直接输出的一种型式,即逆变器的型式。
ups电源变换器的方框图,再介绍几种基木的变换电路,这几种功率变换器可以工作在他激状态作功率方波放大器,也可以工作在自激状态作方波振满器,产生的方波经变压器次级侧整流,将方波变挑为所需的直流。它的基本电路是由1个晶体管组成的单端电路,由2个品体管组成的推找电路,4个晶体管组成的桥式电路,以及2个晶体管、2个电容组成的半桥式电路。晶体管直流电压变换器的基本工作原理,是利用品体管作为开关控制直流电源的通断,经过变压器输出,把直流变换成交流。如果所需的输出是直流电压,那么,把变压器输出的交流电压再经过整流,就可得到所需的直流输出电压。在负载对直流电源精度要求不高且负载变化不大的场合,直流变换器的输出电压可以直接向负载供电,而不必再另加稳压电路。反之,当负载对直流电源供电要求较高时,通常则需要在直流变换器的前面或后而再加上其他稳压电路,如晶体管线性稳压电路、串联式开关稳压电路等,以获得稳定的输出电压。
ups电源单端变换器,单端晶体管直流变换器具有线路简单的特点,它只用一只晶体管、一个变压器以及电容、二极管构成。功率可以达到150 W。根据变压器次级侧整流二极管的接法不同,单端变换器可分为反激式和止激式两种。反激式和正激式变换器两者的差别只是整流二极管的接法不同,但是其工作原理差别很大。ups电源变压器对应端的极性,次级绕组N。为下正上负,二极管VD截止,次级绕组N,中没有电流流过。当V截止时,N,绕组电压极性变为上正下负,二极管VD导通,此时,V导通期间储存在变压器中的能量便通过二极管VD向负载释放。在工作过程中变压器起了储能用35
ups电源 线性稳压电源的稳定度因素及提高稳定度的,的稳定度与分析方法是与具体的调容力式有关的。线性稳压电源的调节方式,可分为并联词节和串联调节两种。由于并联画节写非联调节相比,稳定度较低,空载时的效率很低,适用范围有限,因此实用中大多数电源采用串联调节方式。
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