CN103560666A - 具有低纹波的四开关升降压变换器及其控制方法 - Google Patents

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姚华文
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Abstract

本发明公开了一种具有低纹波的四开关升降压变换器及其控制方法,包括输入源、第一滤波电感、第一滤波电容、第一开关管、第二开关管、第二滤波电感、第三开关管、第四开关管、第二滤波电容、第三滤波电感和负载;直流升压变换时,所述第三开关管和第四开关管工作在高频开关状态且互补导通,所述第一开关管保持直通而第二开关管保持关断;直流降压变换时,所述第一开关管和第二开关管工作在高频开关状态且互补导通,所述第三开关管保持直通而第四开关管保持关断。本发明提供的具有低纹波的四开关升降压变换器及其控制方法,输入源和输出之间为单级功率变换且保证电流连续,从而提高变换效率,有效降低了直流变换器输入输出端的纹波。

Description

具有低纹波的四开关升降压变换器及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种电压变换器及其控制方法,尤其涉及一种具有低纹波的四开关升降压变换器及其控制方法,属于电力电子变换器技术领域。
背景技术
升降压直流变换器在光伏发电***、可再生能源供电***、蓄电池充放电等电压宽范围变化的场合具有广泛的应用前景。低纹波是直流-直流变换器所关注的重要性能指标,不仅可以减小滤波器的体积和重量,还可以有效改善输入源或负载的电能质量。在光伏发电应用场合,升降压变换器通常作为前级直流变换器与光伏电池相连,低纹波可以有效保证最大功率点跟踪具有良好的性能。
传统的单开关管升降压直流变换器,如Buck/Boost、Flyback、SEPIC和Cuk变换器等,虽然能够实现升降压变换的功能,但它们存在诸如器件应力高、体积重量大、输入输出反极性等问题,限制了它们在某些场合的应用。
请参见图1,现有的四开关升降压直流变换器只使用一个电感,拓扑结构简洁、功率密度高,但输入和输出端的电流都断续,不满足低纹波场合的应用需求。为了实现输入输出端的低纹波,需要额外在其输入和输出端均增加一个LC滤波器,如图2所示,从而增加了变换器的体积、重量和成本。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种具有低纹波的四开关升降压直流变换器及其控制方法,能够有效降低直流变换器输入输出端的纹波,输入/输出之间为单级功率变换,变换效率高;且输入/输出电流连续,适用于对电流纹波要求较小的场合。
本发明为解决上述技术问题而采用的技术方案是提供一种具有低纹波的四开关升降压变换器,包括输入源、第一滤波电感、第一滤波电容、第一开关管、第二开关管、第二滤波电感、第三开关管、第四开关管、第二滤波电容、第三滤波电感和负载,所述输入源的正极连于第一滤波电感的一端,所述第一滤波电感的另一端分别连于第一滤波电容的一端和第一开关管的漏极,所述第一开关管的源极分别连于第二开关管的漏极和第二滤波电感的一端,所述第二滤波电感的另一端分别连于第三开关管的源极和第四开关管的漏极,所述第三开关管的漏极分别连于第二滤波电容的一端和第三滤波电感的一端,所述第三滤波电感的另一端连于负载的一端,所述负载的另一端分别连于第二滤波电容的另一端、第四开关管的源极、第二开关管的源极、第一滤波电容的另一端和输入源的负极。
上述的具有低纹波的四开关升降压变换器,其中,所述第一滤波电感与第三滤波电感为耦合电感,两者共用磁芯且反向耦合。
上述的具有低纹波的四开关升降压变换器,其中,所述第一滤波电感的同名端和输入源的正极相连,所述第三滤波电感的同名端通过负载和输入源的负极相连。
本发明为解决上述技术问题还提供一种上述具有低纹波的四开关升降压变换器的控制方法,其中,包括如下步骤:直流升压变换时,所述第三开关管和第四开关管工作在高频开关状态且互补导通,所述第一开关管保持直通而第二开关管保持关断;直流降压变换时,所述第一开关管和第二开关管工作在高频开关状态且互补导通,所述第三开关管保持直通而第四开关管保持关断。
上述的具有低纹波的四开关升降压变换器的控制方法,其中,直流升压变换时,所述输入源的输入电压Vin和直流输出电压V0关系如下:直流降压变换时,所述输入源的输入电压Vin和直流输出电压V0关系如下:Vo=d1Vin;d1为第一开关管的占空比,d2为第四开关管的占空比。
上述的具有低纹波的四开关升降压变换器的控制方法,其中,稳态工作时,所述输入源的输入电压Vin和直流输出电压V0关系如下:
Figure BDA0000413890010000022
d1为第一开关管的占空比,d2为第四开关管的占空比。
本发明对比现有技术有如下的有益效果:本发明提供的具有低纹波的四开关升降压变换器及其控制方法,所述输入源和输出之间为单级功率变换且保证电流连续,从而提高变换效率,有效降低了直流变换器输入输出端的纹波,适用于对电流纹波要求较小的场合。
附图说明
图1为现有四开关升降压直流变换器电路原理图;
图2为现有带有独立输入输出LC滤波器的四开关升降压直流变换器电路原理图;
图3为本发明具有低纹波的四开关升降压变换器电路原理图;
图4(a)为本发明具有低纹波的四开关升降压变换器在升压工作模式下的等效电路图;
图4(b为本发明具有低纹波的四开关升降压变换器在降压工作模式下的等效电路图;
图5(a)为本发明具有低纹波的四开关升降压变换器在升压工作模态1下的等效电路图;
图5(b)为本发明具有低纹波的四开关升降压变换器在升压工作模态2下的等效电路图;
图6(a)为本发明具有低纹波的四开关升降压变换器在降压工作模态1下的等效电路图;
图6(b)为本发明具有低纹波的四开关升降压变换器在降压工作模态2下的等效电路图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的技术方案进行详细说明。
图3为本发明具有低纹波的四开关升降压变换器电路原理图。
请参见图3,本发明提供的具有低纹波的四开关升降压变换器包括输入源Vin、第一滤波电感L1、第一滤波电容C1、第一开关管S1、第二开关管S2、第二滤波电感L2、第三开关管S3、第四开关管S4、第二滤波电容C2、第三滤波电感L3和负载Ro,其中,输入源Vin的正极连于第一滤波电感L1的一端(同名端)、第一滤波电感L1的另一端(非同名端)分别连于第一滤波电容C1的一端和第一开关管S1的漏极,第一开关管S1的源极分别连于第二开关管S2的漏极和第二滤波电感L2的一端,第二滤波电感L2的另一端分别连于第三开关管S3的源极和第四开关管S4的漏极,第三开关管S3的漏极分别连于第二滤波电容C2的一端和第三滤波电感L3的一端(非同名端),第三滤波电感L3的另一端(同名端)连于负载Ro的一端,负载Ro的另一端分别连于第二滤波电容C2的另一端、第四开关管S4的源极、第二开关管S2的源极、第一滤波电容C1的另一端和输入源Vin的负极。
本发明提供的具有低纹波的四开关升降压变换器,所述第一滤波电感L1与第三滤波电感L3优选为耦合电感,两者共用磁芯且反向耦合,减少了磁芯的数量,减小了变换器的体积和重量,提高了变换器的功率密度;同时,输入、输出滤波电感反向耦合,使得直流磁通相互抵消,降低了滤波电感的损耗,从而提高磁芯利用率和变换器效率。
本发明提供的具有低纹波的四开关升降压变换器的控制过程如下:所述第一开关管S1和第二开关管S2互补导通,第三开关管S3和第四开关管S4互补导通,在升压模式,第三开关管S3和第四开关管S4高频开关工作,第一开关管S1保持直通而第二开关管S2保持关断;在降压模式,第一开关管S1和第二开关管S2高频开关工作,第三开关管S3保持直通而第四开关管S4保持关断。
下面结合图4~6详细说明本发明提供的具有低纹波的四开关升降压变换器及其控制过程。
根据输入、输出电压大小关系,变换器可以有升压和降压两种工作模式。开关管S1、S4的占空比分别记为d1、d2,输出电压记为Vo,则在电感电流连续的情况下,变换器工作进入稳态时输入、输出电压关系为:
V o = d 1 V in 1 - d 2 - - - ( 1 )
当Vin<Vo时,变换器工作在升压模式,此时,S3、S4处于开关状态,S1一直导通,S2一直关断,其等效电路如图4(a)所示;当Vin>Vo时,变换器工作在降压模式,此时,S1、S2处于开关状态,S4一直关断,S3一直导通,其等效电路如图4(b)所示。
下面详细分析在两种工作模式下变换器的工作模态。电感L1、L2、L3的电流分别记为iL1、iL2、iL3。假设所有电感、电容和开关管都为理想器件,耦合电感L1=L3,两者反向耦合且耦合系数为1。
在升压和降压模式,变换器均有两种开关模态。
(1)升压模式
工作模态1,如图5(a)所示:S4开通,S3关断,iL1、iL2、iL3满足:
di L 1 dt = V in - V c 1 L 1 di L 2 dt = V c 1 L 2 di L 3 dt = V c 2 - V o L 3 - - - ( 2 )
工作模态2,如图5(b)所示:S4关断,S3导通,iL1、iL2、iL3满足:
di L 1 dt = V in - V c 1 L 1 di L 2 dt = V c 1 - V c 2 L 2 di L 3 dt = V c 2 - V o L 3 - - - ( 3 )
耦合电感L1=L3,两者反向耦合且耦合系数为1,则有vin-vc1=vo-vc2。由电感伏秒平衡原理整理式(2~3),可以得到输入、输出电压关系:
V o = V in 1 - d 2 V c 1 = V in V c 2 = V o - - - ( 4 )
(2)降压模式
工作模态1,如图6(a)所示:S1开通,S2关断,iL1、iL2满足:
di L 1 dt = V in - V c 1 L 1 di L 2 dt = V c 1 - V c 2 L 2 di L 3 dt = V c 2 - V o L 3 - - - ( 5 )
工作模态2,如图6(b)所示:S1关断,S2导通,iL1、iL2满足:
di L 1 dt = V in - V c 1 L 1 di L 2 dt = - V c 2 L 2 di L 3 dt = V c 2 - V o L 3 - - - ( 6 )
耦合电感L1=L3,两者反向耦合且耦合系数为1,则有vin-vc1=vo-vc2。由电感伏秒平衡原理,整理式(5~6),可以得到输入、输出电压关系:
V o = d 1 V in V c 1 = V in V c 2 = V o - - - ( 7 )
由于d1和d2可以在0~1之间任意变化,因此调节S1和S4的占空比就能够适应任意的输入输出电压,满足宽范围升降压变换的应用需求。同时,变换器输入、输出电流连续,适用于对电流纹波要求较小的场合。
综上所述,本发明提供的具有低纹波四开关升降压直流变换器及其控制方法,所述输入源和输出之间为单级功率变换且保证电流连续,从而提高变换效率,有效降低了直流变换器输入输出端的纹波,适用于对电流纹波要求较小的场合。具体优点如下:1)输入、输出电流均连续,可以满足光伏发电等低电流纹波应用场合需求;2)滤波电感体积小、重量轻、成本低,变换器功率密度高;3)可以实现宽范围升降压变换。
虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的修改和完善,因此本发明的保护范围当以权利要求书所界定的为准。

Claims (6)

1.一种具有低纹波的四开关升降压变换器,其特征在于:包括输入源(Vin)、第一滤波电感(L1)、第一滤波电容(C1)、第一开关管(S1)、第二开关管(S2)、第二滤波电感(L2)、第三开关管(S3)、第四开关管(S4)、第二滤波电容(C2)、第三滤波电感(L3)和负载(Ro),所述输入源(Vin)的正极连于第一滤波电感(L1)的一端,所述第一滤波电感(L1)的另一端分别连于第一滤波电容(C1)的一端和第一开关管(S1)的漏极,所述第一开关管(S1)的源极分别连于第二开关管(S2)的漏极和第二滤波电感(L2)的一端,所述第二滤波电感(L2)的另一端分别连于第三开关管(S3)的源极和第四开关管(S4)的漏极,所述第三开关管(S3)的漏极分别连于第二滤波电容(C2)的一端和第三滤波电感(L3)的一端,所述第三滤波电感(L3)的另一端连于负载(Ro)的一端,所述负载(Ro)的另一端分别连于第二滤波电容(C2)的另一端、第四开关管(S4)的源极、第二开关管(S2)的源极、第一滤波电容(C1)的另一端和输入源(Vin)的负极。
2.如权利要求1所述的具有低纹波的四开关升降压变换器,其特征在于:所述第一滤波电感(L1)与第三滤波电感(L3)为耦合电感,两者共用磁芯且反向耦合。
3.如权利要求1所述的具有低纹波的四开关升降压变换器,其特征在于:所述第一滤波电感(L1)的同名端和输入源(Vin)的正极相连,所述第三滤波电感(L3)的同名端通过负载(Ro)和输入源(Vin)的负极相连。
4.一种如权利要求1所述的具有低纹波的四开关升降压变换器的控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
直流升压变换时,所述第三开关管(S3)和第四开关管(S4)工作在高频开关状态且互补导通,所述第一开关管(S1)保持直通而第二开关管(S2)保持关断;
直流降压变换时,所述第一开关管(S1)和第二开关管(S2)工作在高频开关状态且互补导通,所述第三开关管(S3)保持直通而第四开关管(S4)保持关断。
5.如权利要求4所述的具有低纹波的四开关升降压变换器的控制方法,其特征在于,直流升压变换时,所述输入源的输入电压Vin和直流输出电压V0关系如下:
Figure FDA0000413890000000011
直流降压变换时,所述输入源的输入电压Vin和直流输出电压V0关系如下:Vo=d1Vin;d1为第一开关管(S1)的占空比,d2为第四开关管(S4)的占空比。
6.如权利要求4所述的具有低纹波的四开关升降压变换器的控制方法,其特征在于,稳态工作时,所述输入源的输入电压Vin和直流输出电压V0关系如下:
Figure FDA0000413890000000021
d1为第一开关管(S1)的占空比,d2为第四开关管(S4)的占空比。
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