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准方波整流的输入输出电压关系和电源系统中的缺陷及对策

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发表于 2011-4-1 17:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
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准方波整流的输入输出电压关系和电源系统中的缺陷及对策:在双、四通道交错并联QSW电路中,如果把D=0.5作为稳态占空比,不仅可以实现稳态工作时的输出电流零纹波,大大减轻输出滤波电容的稳态纹波设计压力。而且可以实现对称的瞬态响应。

    1)负载突加出现输出电压下冲,为及时响应可实现D=1满占空比工作,整个开关周期输出滤波电感上的压降都为+(Uin-Uo),使电感电流迅速提升,对应;

    2)负载突卸  出现输出电压上冲,为及时响应,占空比可以降为D=0工作,对应整个开关周期,输出滤波电感上的压降都为-Uo,使电流迅速下降,对应。

    因此,从交错并联QSW拓扑本身来看,满足Uin=2Uo可使VRM输出电压的上冲和下冲具有对称的幅值,滤波参数实现优化设计,较具吸引力。

    在计算机电源系统中,VRM一般与其它部件公用电源总线,为了减小VRM的负载突变对这一公用总线电压的影响,必须在其输入端加一个输入滤波器,以保证公用总线电压不受负载突变影响。

    随着处理器工作电压的进一步降低,若按照Uin=2Uo的优化关系,VRM的Uin仅为2V左右,将需要高达mF量级的输入滤波电容;而且这么低的Uin将对应很高的Iin,增加了线路损耗,使银盒与母板之间本已很复杂的连接线变得更难设计。而随着Uin的升高,Cin将与Uin成平方反比的关系递减。当Uin提高为48V左右时,Cin降为数十μF量级,从而使得VRM的整机尺寸能够满足越来越高的功率密度要求。

    可见,从电源系统角度考虑,在满足安规要求的情况下,希望VRM的输入总线电压越高越好。

    为了解决多通道交错并联QSW电路中,Uin=2Uo与电源系统要求之间的矛盾,考虑引入隔离变压器,把高总线输入电压变换为低输入电压,同时结合交错并联QSW技术,得到所希望的低输出电压。基本思路有两种。

    1)两级结构  DC/DC(高压/低压)前级+多通道交错并联QSW后级,该方案的关键在于前级低压DC输出的得到。

    2)隔离式多通道交错并联QSW拓扑采用隔离式拓扑,结合QSW和交错并联技术,实现高总线输入电压到低压输出的变换。
本文来自      http://www.glspower.org/c564.html
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