二,開關(guān)電源中的電感器
開關(guān)電源主要由:開關(guān)管(BJT/MOS管),續(xù)流二極管(肖特基二極管/快恢復(fù)二極管),電感器以及電容器組成;關(guān)于這些元件的基本特性,我們在之前的各個專題中已經(jīng)學(xué)習(xí)了,當(dāng)然各位胖友們可能已經(jīng)忘了個精光,不過沒關(guān)系,多復(fù)習(xí)才能更好的掌握嘛;接下來會粗略回顧一下這些器件的某些特性,至于具體原理,我會具體備注要去回顧那個專題的內(nèi)容。
1,電感器和電容器
我們再來回顧一遍電容的定義:兩個導(dǎo)體在一定電壓下存儲電荷能力的度量。根據(jù)電容的定義可得C = dQ/dV,它與電壓有直接的關(guān)系;而電感L=dφ/dI,與電流有直接的關(guān)系,其特性類似于電流源。電容器儲存的是靜電場能,而電感器儲存的是磁場能量,所以從直觀上我們對電容器會更加容易理解一些(能夠通過示波器直觀“感受”到電壓而理解電場能量),而對電感器的理解則困難的多,如果對電感器原理已經(jīng)忘記了,建議再快速回顧一遍(《電感特性原理》和《電感器原理》專題)。
電感和電容特性是對偶的(具體參考《電感器原理》的“理想電感器與電容器”章節(jié)),即將電感看成電容的鏡像(在電感和電容元件的電壓-電流方程中,電壓項與電流項互換,可以使方程相互轉(zhuǎn)化),所以從本質(zhì)來說電容與電感類似,電壓與電流類似。如下圖所示,為電感和電容的充電電路,電容充電時間常數(shù)τ=RC,電感充電時間常數(shù)τ=L/R。

但是如上圖所示,其并非是真正的對偶關(guān)系,因為在開關(guān)打開后的部分,電容器電壓/電流保持不變;而電感器的電壓/電流則是一個未知狀態(tài):開關(guān)打開后,通過L的電流大小保持不變,此時電流(自由電子)由開關(guān)至電感之間的元件和走線提供,所以電感上方會出現(xiàn)一個高負(fù)壓,電感器外部形成從下而上的電場,最后導(dǎo)致電感器高壓電弧放電。
我們在開關(guān)電源的實(shí)際工作中,電感器并不會串聯(lián)一個電阻器來進(jìn)行限流,如上圖所示,電感器串聯(lián)電阻R = 0時,會發(fā)生什么現(xiàn)象?
- 在開關(guān)閉合的瞬間,由于電阻器R兩端沒有壓降,根據(jù)基爾霍夫第二定律(電壓定律),電感器兩端電壓就是Vin(外部輸入電源電壓);
- 隨著時間的變化,電感器兩端的電壓一直保持不變:Vin;
——電感器兩端外加電壓為Vin,那么電感器必然會產(chǎn)生大小相同、反向相反的感應(yīng)電壓(-Vin),所以就算繞組導(dǎo)線的電阻值非常小,也不會過流燒毀電感器(具體參考《電感器原理》中“電感器的基本原理”章節(jié))。
- 此時通過電感器的電流以恒定斜率持續(xù)增加,理論上將達(dá)到無窮大:dI(t)/dt = Vin/L。
——因為只要電感器兩端存在電壓,電感器電流就必須有變化(變化率是常數(shù),其值為Vin/L),直到磁飽和,最終過流并燒毀電感器;如果流過電感器的電流不變,那么電感器的阻抗為0(相當(dāng)于一條導(dǎo)線),根據(jù)I = V/R可得:電流就會急劇增大。
2,電感器放電
我們在上一節(jié)分析了電感器在電壓源下開關(guān)關(guān)斷瞬間的狀態(tài),如下圖所示,電感器兩端出現(xiàn)極高的電壓(負(fù)壓),同時電流以陡峭的斜率迅速下降為0。但是在開關(guān)關(guān)斷瞬間,電感器兩端的電壓尖峰值是多少呢?
我們先來做定性分析:在開關(guān)關(guān)斷階段,根據(jù)電感器的特性,電流始終要保持連續(xù),而電感器兩端觸點(diǎn)的電壓會急劇增加直至形成一個短電弧。如果觸點(diǎn)間距增加,那么電壓會自動增加以觸發(fā)電弧,此時電流將以陡峭的斜率直線下降,而且只要電感器有儲能,那么電弧就會一直持續(xù),直到電流完全為0(電流下降斜率為V/L),因此最終要將全部電感儲能化作電弧,以光和熱的形式泄放掉。

在開關(guān)關(guān)斷時,電感器中必須泄放的能量稱為反激能量,強(qiáng)迫連續(xù)導(dǎo)通的電流稱為續(xù)流電流。電感器的儲存能量的大小與流過電流大小有關(guān):P =1/2 * L* I2,如果流過電感器的電流不連續(xù),那么意味著能量也不連續(xù),這是不允許發(fā)生的事情。但是電流的變化率:dI/dt是可以瞬間改變的,如下圖所示:

- 開關(guān)閉合時電流從直流電壓源正端流出,所以電感器上端電壓高于下端電壓;
- 此后斷開開關(guān),電流要保持連續(xù),且與原電流方向相同,因此此時電感看成一個電壓源(電壓源從正極流出,流入負(fù)極),維持電流連續(xù),使得電感器下端電壓高于上端電壓;
- 從這個角度來看,為維持電流連續(xù),電感器電壓需要發(fā)生反向;流過電感器的電流從一條具有上升斜率(儲能)的曲線跳變成下降斜率(釋放能量)的曲線。
——用電感器本身特性來分析其電磁感應(yīng)電壓的方向:電感器要阻止其內(nèi)部電流的變化;所以當(dāng)開關(guān)閉合時電感器電流增加,感應(yīng)電壓與電流方向相反(上低下高);當(dāng)開關(guān)斷開時電感器電流減小,感應(yīng)電壓與電流方向相同(上高下低);所以我們看到在開關(guān)閉合和斷開時,電感器的感應(yīng)電壓方向是不同的。
3,開關(guān)電源變換器中的電感器
如下圖所示,電感器電流在開關(guān)閉合時經(jīng)正向電壓(VON= VIN-VO)作用上升,在開關(guān)斷開后必然受到反向電壓(VOFF= 0-VO)作用下降。通過電感方程V = LΔI/Δt可得,VON = LΔIon/ton;VOFF = L*ΔIoff/toff。如果開關(guān)導(dǎo)通階段的電流增量(ΔIon)恰好等于開關(guān)關(guān)斷階段的電流減量(ΔIoff),那么我們可以認(rèn)為電源電路達(dá)到了穩(wěn)態(tài),即:每一個開關(guān)周期都準(zhǔn)確復(fù)制了上一個開關(guān)周期,為輸出電容器和負(fù)載持續(xù)不斷的傳輸穩(wěn)定(完全相同)的能量包。
——在開關(guān)電源實(shí)際工作中,穩(wěn)態(tài)只是暫時的狀態(tài),一般情況下在后續(xù)各開關(guān)周期內(nèi),電流的凈增量或凈減量會逐步積累,電路狀態(tài)是持續(xù)變化的。

當(dāng)然要讓電路達(dá)到穩(wěn)態(tài)也并非是很困難的事情,只要輸入電壓和輸出負(fù)載穩(wěn)定,再通過電源環(huán)路穩(wěn)定性設(shè)計,電源會自發(fā)地達(dá)到穩(wěn)態(tài)工作,并一直保持下去。所以任何開關(guān)電源拓?fù)浔仨氁苓_(dá)到ΔIon = ΔIoff所描述的狀態(tài),若達(dá)不到則不是一個有效拓?fù)?;然而電感方程和穩(wěn)態(tài)定義僅涉及電流的增減量(ΔI),并不涉及開關(guān)周期內(nèi)的電感器電流絕對值。根據(jù)在開關(guān)周期內(nèi)電感器電流的狀態(tài)不同,分為多種模式:
- 連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM):電流在每個開關(guān)周期內(nèi)都會回復(fù)到0(如下圖陰影部分:VONton = VOFFtoff);在所有情況下電感器電壓在開、關(guān)狀態(tài)下總是反向的,而且電流上升斜率為VON /L,電流下降斜率為VOFF /L;
——根據(jù)伏秒定律,圖中兩塊陰影區(qū)域的面積必然相等(VONton = VOFFtoff),所有達(dá)到穩(wěn)態(tài)的工作模式都滿足該條件。

- 臨界導(dǎo)通模式(BCM):降低電感器電流最小值至0,正好介于連續(xù)導(dǎo)通和斷續(xù)導(dǎo)通模式之間,我們可以將它看作是連續(xù)導(dǎo)通模式的一種;
——當(dāng)然也可以看成斷續(xù)模式的一種,但是連續(xù)導(dǎo)通模式相對更加簡單。

- 斷續(xù)導(dǎo)通模式(DCM):電流無論如何變化,其值始終大于0;
——該模式在非同步開關(guān)電源拓?fù)渲校m(xù)流二極管的反向截止阻斷了反偏電流,并防止電感電流變負(fù),此時電感電流保持為0,所以其儲能為0,電感電壓也為0;斷續(xù)導(dǎo)通模式下,有一段時間電感器中并無電流流過,因此平均電感器電流計算比較復(fù)雜,導(dǎo)致斷續(xù)導(dǎo)通模式下的方程看起來非常復(fù)雜。

- 強(qiáng)迫連續(xù)導(dǎo)通模式(FCCM):采用MOS管替代續(xù)流二極管(同步開關(guān)電源),允許續(xù)流電流反向流過,從而允許電感器電流變?yōu)樨?fù)值(反向流動);此時電感器電壓保持不變,因為電流變化的趨勢不變,電感器繼續(xù)儲能。
——雖然電感器中會出現(xiàn)負(fù)電流(反向電流),但是其平均電流為正,因為能量傳輸?shù)姆较蛘w是從電源流向負(fù)載端的(可用坡印亭矢量分析)。
——同步拓?fù)渲械腗OS管的導(dǎo)通壓降遠(yuǎn)低于二極管,使得續(xù)流器件的導(dǎo)通損耗顯著降低,而且允許電感器反向流過電流,此時變換器就不會轉(zhuǎn)換到斷續(xù)導(dǎo)通模式。

有一個問題是:平均電感電流(IL)與負(fù)載電流(IO)有什么關(guān)系呢?
這取決于不同的拓?fù)洌诮祲和負(fù)渲校?/p>
- 平均電感電流就是負(fù)載電流(IL=IO),因為電感器串接在輸出端,所有輸出電流必然經(jīng)過電感器;
- 在升壓拓?fù)浜蜕祲和負(fù)渲校浩骄姼须娏鳎↖L)與負(fù)載電流(IO)成正比。
- 所以我們得到一個結(jié)論:任何拓?fù)?,只要降低?fù)載電流(IO)就可以降低平均電感電流(IL)。
4,伏秒定律
上面我們已經(jīng)提到了一下伏秒定律,那什么是伏秒定律呢?
還是先從電感方程開始:V = L* ΔI/Δt,當(dāng)電源處于穩(wěn)態(tài)時:ΔIon = ΔIoff = ΔI;所以VONton = LΔIon = LΔIoff = VOFFtoff;就可以得到了結(jié)論,在電源電路穩(wěn)態(tài)時:VONton = VOFFtoff;好,那我們知道V是電壓(單位:伏),t是時間(單位:秒),電感器電壓與作用時間的乘積就稱為:伏秒積。
——電源穩(wěn)態(tài)時要求:開關(guān)導(dǎo)通階段(電感器電流上升)伏秒積的幅值必然等于關(guān)斷階段(電感器電流下降)伏秒積的幅值,但符號相反。
如果用圖來表示,如下圖所示,開關(guān)導(dǎo)通和關(guān)斷階段的電壓和時間的乘積為陰影部分,兩者面積必然相等。即穩(wěn)態(tài)工作時,任何開關(guān)周期內(nèi),電感器電壓曲線的凈面積必然為0?,F(xiàn)在開關(guān)電源的工作頻率都很高(幾百KHZ以上),所以伏秒積是一個很小的值,為了便于處理使用Et(伏微秒積)來表示,而開關(guān)電源變換器中的電感器感值一般也是以uH計算,所以可以將公式變?yōu)椋害 = Et/L;其中L單位為uH。

那如果電路并非處于穩(wěn)態(tài),即電感器電流沒有回復(fù)到初始狀態(tài),會發(fā)生什么事情呢?
開關(guān)電源中電感器電流滿足ΔIon = ΔIoff的條件,表示電感器復(fù)位成功(電感器能量儲存增加的量 = 能量消耗減少的量);如果沒有復(fù)位成功,那么電感器電流就會持續(xù)增加(或減?。?,直至超過電感器的額定電流,從而導(dǎo)致電感器磁芯飽和或燒毀,這樣的開關(guān)拓?fù)涫遣环€(wěn)定的;即:任何電感器無法復(fù)位的電路結(jié)構(gòu)都不可能稱為有效的開關(guān)拓?fù)洹?/p>
我們從伏秒定律公式:VONton = VOFFtoff可得:ton/toff = Voff/Von = Vo/(Vin-Vo);定義電源變換器占空比D為開關(guān)的導(dǎo)通時間與開關(guān)周期之比,D = ton/T = ton/(ton+toff) = Vo/Vin;其中toff = T – ton僅在連續(xù)導(dǎo)通模式下成立。我們可以看到通過伏秒定律得到了降壓拓?fù)湎?,占空比與輸入/輸出電壓的關(guān)系。
——同樣根據(jù)能量守恒原理,假設(shè)在理想情況下電源轉(zhuǎn)換效率為100%(Pin = Po),Pin = VinIinton(一個周期內(nèi)只有ton時間內(nèi)輸出功率),Po= VoIoT(在整個周期連續(xù)輸出功率);由于在穩(wěn)態(tài)時Iin平均電流與整個周期內(nèi)電流相等Iin = Io = I,所以Pin = VinIton = Po = VoIT,可得Vinton = VoT,占空比:D = ton/T = Vo/Vin。
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