基于变压器的稳压器采用灵活的TLVR结构,实现极快的动态响应 (变压器稳定运行的条件)
整理分享基于变压器的稳压器采用灵活的TLVR结构,实现极快的动态响应 (变压器稳定运行的条件),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。
内容相关其他词:变压器稳定性试验,变压器稳压电源电路图,变压器稳压原理,基于变压器的稳压电路,基于变压器的稳压原理,变压器稳压原理,变压器稳压原理,基于变压器的稳压原理,内容如对您有帮助,希望把内容链接给更多的朋友!
图1.(a)无TLVR结构的传统多相稳压器的电路图,(b)采用TLVR结构的多相稳压器的电路图图2.一个基于变压器的稳压器示例的电路图TLVR结构在基于变压器的稳压器中的优势TLVR结构可以显著加速没有任何降压变压器的稳压器在负载瞬变期间的动态响应,这点已经得到了很好的证明。然而,这种出色的动态性能伴随着许多挑战1,2,3。在没有任何降压变压器的情况下,无变压器稳压器通常以低占空比工作,TLVR电感的原边和副边均施加高电压。TLVR电感副边的高伏秒导致TLVR电感副边存在高环流,并在稳态工作期间产生额外的功率损耗。因此,如图1b所示,应添加电感LC以*TLVR电感次级绕组中的环流1。额外的电感会进一步增加*损耗和成本。在基于变压器的稳压器中引入TLVR结构后,TLVR结构带来的挑战可以顺利化解。TLVR结构与降压变压器相结合时,由于主变压器的高降压比,TLVR结构的缺点变得不那么明显。同时,耦合效应推动所有相位的电流在负载瞬变期间同步响应,因此仍然可以实现极快的动态响应。由于降压变压器,施加到TLVR电感的电压变得更低,从而降低电感损耗。TLVR电感副边所需的附加电感可以低得多。事实上,可以利用寄生电感来消除附加电感,这样附加电感带来的额外损耗和成本也就不存在。此外,与TLVR电感和附加电感相关的绝缘问题也不再是问题。采用灵活TLVR结构的基于变压器的稳压器在采用TLVR结构的基于变压器的稳压器中,电路中的所有输出电感都被TLVR电感取代。此外,当在基于变压器的稳压器中应用TLVR结构时,有两类方案可以实现,这为此结构的实施提供了很大的灵活性。图3以图2所示的两个并联稳压器模块为例,显示了这两类实现的电路图。图3a中的实现称为串联连接,因为TLVR电感的所有次级绕组都是串联。图3b所示的另一种实现称为串并联连接。在模块1中,L和L的次级绕组串联连接,然后与串联连接的L和L的次级绕组并联。模块1中TLVR电感次级绕组的这种连接最终与模块2中的对应连接串联,如图3b所示。类似地,当两个以上的基于变压器的稳压器模块并联连接时,可以将图3所示的TLVR结构实现两次。设计和实现上增强的灵活性并不会增加控制的复杂性。采用TLVR结构的基于变压器的稳压器的两种实现采用相同的控制方案。这里以三个模块并联的基于变压器的稳压器为例来介绍控制方案。在不同稳压器模块的控制信号之间*相移。模块1和模块2之间*的相移为°,模块2和模块3的控制信号之间*°的相移。如果有N个模块并联,则两个相邻模块之间*的相移为°/N。基于所提出的控制方案,可以推导出施加到所有TLVR电感的电压。图4总结了两个模块并联的基于变压器的稳压器中所有TLVR电感的电压波形。由于图3中的两种实施方式具有相同的控制信号,因此电感电压波形也相同。还可以观察到,L和L具有相同的电压波形,L和L也是如此。这些电感电压波形有效地解释了为什么图3b中的串并联连接是合法的。TLVR电感副边的电流Isec具有高频纹波,其频率为主降压变压器原边中的MOSFET开关频率的4倍。当N(N>2)个模块并联时,Isec的电流纹波将处于更高的频率(2N×开关频率),并且Isec的幅度可能进一步降低。因此,所提出的相移控制方案不仅能够减小输出电压纹波,而且可以有效抑制Isec的纹波,从而降低TLVR电感副边的传导损耗。此外,采用TLVR结构的基于变压器的稳压器中不需要额外的电感。与额外电感相关的额外成本和损耗也就不存在,因此*的效率和成本大大受益。由于变压器降压比很高(n很小),因此与采用TLVR结构的无变压器稳压器相比,TLVR电感的电压显著降低。所以,没有必要在TLVR电感的副边引入额外补偿电感Lc来抑制电流纹波。有关TLVR电感电压的详细信息可参见图4。在这种情况下,电路中的寄生电感和TLVR电感的漏感在TLVR电感副边的电流(Isec)整形中起着关键作用。为了进一步提高负载瞬变期间的动态性能,降低TLVR电感副边的漏感和寄生电感很重要。
标签: 变压器稳定运行的条件
本文链接地址:https://www.iopcc.com/jiadian/25144.html转载请保留说明!