Підвищуючий широтно-імпульсний перетворювач (ШІП) - дає можливість одержати на навантаженні напругу Uн, що перевищує напругу джерела живлення (Uн≥Ud). Конструктивно являє собою імпульсний стабілізатор сталої напруги, в якому дросель з’єднаний послідовно, а транзистор підключений паралельно до навантаження. Для зменшення пульсації напруги до схеми включають фільтр(и) з конденсаторів або з боку навантаження, або входу.
Принцип дії
При відпиранні транзистора VT дросель L під’єднується до джерела живлення Ud. Струм у дроселі зростає і відбувається накопичення енергії. При запиранні транзистора VT відкривається діод VD і конденсатор заряджається від послідовно з’єднаних джерела живлення Ud і дроселя L. На цьому етапі роботи ЕРС самоіндукції дроселя має полярність вказану без дужок (рис.1). Напруга на конденсаторі, а отже і на навантаженні Uн більша за напругу джерела живлення (Uн ≥ Ud). При черговому відпиранні транзистора VT діод VD закривається за рахунок напруги на конденсаторі С, а струм у навантаженні підтримується за рахунок енергії, накопиченної у конденсаторі С.
Можливі два режими роботи дроселя L:
- режим безперервного протікання струму в дроселі (рис.2);
- режим переривчастого протікання струму в дроселі (рис.3).
Режим безперервного струму
Коли перетворювач працює в безперервному режимі, струм через індуктивність L ніколи не падає до нуля. На рис.2 показані типові форми сигналів струмів і напруг у дроселі перетворювача, що працює в цьому режимі. Вихідна напруга може бути розрахована наступним чином в разі ідеального перетворювача (тобто з використанням компонентів з ідеальною поведінкою), що працює в стаціонарних умовах.
У включеному стані транзистор VT відкритий, від чого вхідна напруга з'являється на дроселі і це призводить до зміни струму , що протікає через котушку індуктивності протягом періоду часу (t) за формулою:
Як наслідок, в кінці включеного стану зростання визначатиметься за формулою:
D це робочий цикл, що являє собою частину комутаційного періоду T, протягом якого ключ включений. Таким чином, D коливається в діапазоні від 0 (VT завжди закритий) і 1 (VT завжди відкритий).
Під час вимкненого стану, транзистор VT закритий, тобто ключ, яким він є - відкритий і струм котушки індуктивності тече через навантаження. Якщо розглядати нульове падіння напруги на діоді, і конденсатор має досить велику ємність, щоб напруга на ньому залишалася незмінною, матиме вигляд:
Таким чином зміна протягом вимкненого стану дорівнюватиме:
Оскільки ми вважаємо, що перетворювач працює в стаціонарних умовах, кількість енергії, запасеної в кожному з його компонентів на початку повинна бути такою ж і в кінці циклу комутації. Зокрема, енергія, запасена в дроселі визначається за формулою:
Таким чином, струм котушки індуктивності однаковий як на початку, так і в кінці циклу комутації. Це означає, що загальна зміна струму (сума змін) дорівнює нулю:
Заміняємо і їхніми виразами:
Також можна записати це як:
Наведене вище рівняння показує, що вихідна напруга завжди вище, ніж вхідна напруга (коли робочий цикл проходить від 0 до 1), і що вона зростає зі збільшенням D, теоретично до нескінченності оскільки D наближається до 1.
Перегрупувавши рівняння можна виразити робочий цикл:
Режим переривистого струму
Якщо амплітуда пульсацій струму занадто висока, то котушка індуктивності може бути повністю розряджена до кінця повного комутаційного циклу. Це зазвичай відбувається при невеликих навантаженнях. У такому випадку струм, що протікає через котушку індуктивності, падає до нуля протягом частини періоду. Не зважаючи на те, невелике розходження сильно впливає на рівняння вихідної напруги. Вона може бути розрахована наступним чином:
Оскільки струм дроселя на початку циклу рівний нулю, його максимальне значення (при ) буде:
Протягом вимкненого стану, iL падає до нуля після :
Взявши два попередні вирази, знаходимо δ:
Струм навантаження io дорівнює середньому струму діода (i VD ). Як можна побачити на рис.3, струм діода дорівнює струму дроселя під час вимкненого стану. Таким чином, вихідний струм можна записати у вигляді:
Замінюючи iLmax і δ їх відповідними виразами:
Таким чином, коефіцієнт підсилення вихідної напруги можна записати в такий спосіб:
У порівнянні з виразом посилення напруги на виході для безперервного режиму, цей вираз є набагато складнішим. Крім того, в режимі переривчастих струмів, посилення вихідної напруги не тільки залежить від робочого циклу (D), але і від величини котушки індуктивності (L), вхідної напруги (UL), періоду комутації (T) і вихідного струму (io).
Історія
Для забезпечення високої ефективності, ключ імпульсного стабілізатора повинен відмикатися і замикатися дуже швидко і мати низькі втрати. Поява комерційного напівпровідникового ключа в 1950-ті роки стала важливою інновацією, яка зробила можливою появу таких підвищуючих перетворювачів, а великий попит в аерокосмічній промисловості на малі, легкі і ефективні перетворювачі енергії призвів до їх швидкого розвитку.
Застосування
Системи живлення з батарей часто з'єднуються послідовно для досягнення більш високої напруги. Проте, достатньої напруги у багатьох випадках таким чином досягти не вдається через нестачу місця. Використовуючи ж підвищуючий ШІП можна мінімізувати кількість використаних батарей. Сьогодні підвищуючі ШІПи з живленням від акумуляторних батарей використовуються в гібридних електричних транспортних засобах (Hybrid Electric Vehicles) і портативних системах освітлення.
Toyota Prius NHW20 HEV використовує двигун з робочою напругою 500 В. Без підвищуючого перетворювача Prius потрпотребувала би близько 417 батарей для живлення двигуна. Проте, насправді Prius використовує лише 168 батарей, а напруга акумулятора підвищується від 202 В до 500 В.
Білий світлодіод зазвичай вимагає 3,3 В, щоб випромінювати світло. Підвищуючий перетворювач може збільшити напругу однієї лужної батарейки (1,5 В) до необхідної для живлення лампи зі зменшенням вихідного струму.
Нерегульований підвищувальний перетворювач використовується як механізм збільшення напруги у схемі, відомій як Крадій джоулів (англ. joule thief). Ця топологічна схема використовується у малопотужних пристроях із живленням від лужних батарейок і спрямована на здатність підвищуючого перетворювача вичерпувати всю остаточну енергію батареї, що залишилася після її розряду. Ця енергія інакше була б витрачена даремно, оскільки низька напруга майже розрядженої батареї робить її непридатною для використання і багато приладів не дозволяють протікання необхідного струму через навантаження при зниженні напруги. Так як у формулі потужності (), R є стабільним, доступна навантаженню потужність значно знижується при зменшенні напруги.
Джерела
- Перетворювальна техніка. Частина 2: Підручник. / Ю.П.Гончаров, О.В.Будьонний, В.Г.Морозов, М.В.Панасенко, В.Я.Ромашко, В.С.Руденко. Під ред. В.С.Руденко. - К.: ІСДО, 1999, - 329 с.
- Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Преобразовательная техника.-К.: Вища школа, 1983.
Посилання
- Плавний пуск двигуна постійного струму по системі "Широтно-імпульсний перетворювач - двигун постійного струму"
- ІМПУЛЬСНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Pidvishuyuchij shirotno impulsnij peretvoryuvach ShIP daye mozhlivist oderzhati na navantazhenni naprugu Un sho perevishuye naprugu dzherela zhivlennya Un Ud Konstruktivno yavlyaye soboyu impulsnij stabilizator staloyi naprugi v yakomu drosel z yednanij poslidovno a tranzistor pidklyuchenij paralelno do navantazhennya Dlya zmenshennya pulsaciyi naprugi do shemi vklyuchayut filtr i z kondensatoriv abo z boku navantazhennya abo vhodu Ris 1 Principova shema pidvishuyuchogo ShIPaPrincip diyiPri vidpiranni tranzistora VT drosel L pid yednuyetsya do dzherela zhivlennya Ud Strum u droseli zrostaye i vidbuvayetsya nakopichennya energiyi Pri zapiranni tranzistora VT vidkrivayetsya diod VD i kondensator zaryadzhayetsya vid poslidovno z yednanih dzherela zhivlennya Ud i droselya L Na comu etapi roboti ERS samoindukciyi droselya maye polyarnist vkazanu bez duzhok ris 1 Napruga na kondensatori a otzhe i na navantazhenni Un bilsha za naprugu dzherela zhivlennya Un Ud Pri chergovomu vidpiranni tranzistora VT diod VD zakrivayetsya za rahunok naprugi na kondensatori S a strum u navantazhenni pidtrimuyetsya za rahunok energiyi nakopichennoyi u kondensatori S Mozhlivi dva rezhimi roboti droselya L rezhim bezperervnogo protikannya strumu v droseli ris 2 rezhim pererivchastogo protikannya strumu v droseli ris 3 Rezhim bezperervnogo strumu Ris 2 Chasovi diagrami strumiv ta naprug droselya v rezhimi bezperervnogo strumu Koli peretvoryuvach pracyuye v bezperervnomu rezhimi strum cherez induktivnist L nikoli ne padaye do nulya Na ris 2 pokazani tipovi formi signaliv strumiv i naprug u droseli peretvoryuvacha sho pracyuye v comu rezhimi Vihidna napruga mozhe buti rozrahovana nastupnim chinom v razi idealnogo peretvoryuvacha tobto z vikoristannyam komponentiv z idealnoyu povedinkoyu sho pracyuye v stacionarnih umovah U vklyuchenomu stani tranzistor VT vidkritij vid chogo vhidna napruga U L displaystyle U L z yavlyayetsya na droseli i ce prizvodit do zmini strumu i L displaystyle i L sho protikaye cherez kotushku induktivnosti protyagom periodu chasu t za formuloyu D i L D t U L L displaystyle frac Delta i L Delta t frac U L L Yak naslidok v kinci vklyuchenogo stanu zrostannya i L displaystyle i L viznachatimetsya za formuloyu D i L o n 1 L 0 D T U L d t D T L U L displaystyle Delta i L on frac 1 L int 0 DT U L dt frac DT L U L D ce robochij cikl sho yavlyaye soboyu chastinu komutacijnogo periodu T protyagom yakogo klyuch vklyuchenij Takim chinom D kolivayetsya v diapazoni vid 0 VT zavzhdi zakritij i 1 VT zavzhdi vidkritij Pid chas vimknenogo stanu tranzistor VT zakritij tobto klyuch yakim vin ye vidkritij i strum kotushki induktivnosti teche cherez navantazhennya Yaksho rozglyadati nulove padinnya naprugi na diodi i kondensator maye dosit veliku yemnist shob napruga na nomu zalishalasya nezminnoyu i L displaystyle i L matime viglyad U L U o L d i L d t displaystyle U L U o L frac di L dt Takim chinom zmina i L displaystyle i L protyagom vimknenogo stanu dorivnyuvatime D i L O f f D T T U L U o d t L U L U o 1 D T L displaystyle Delta i L Off int DT T frac left U L U o right dt L frac left U L U o right left 1 D right T L Oskilki mi vvazhayemo sho peretvoryuvach pracyuye v stacionarnih umovah kilkist energiyi zapasenoyi v kozhnomu z jogo komponentiv na pochatku povinna buti takoyu zh i v kinci ciklu komutaciyi Zokrema energiya zapasena v droseli viznachayetsya za formuloyu E 1 2 L i L 2 displaystyle E frac 1 2 Li L 2 Takim chinom strum kotushki induktivnosti odnakovij yak na pochatku tak i v kinci ciklu komutaciyi Ce oznachaye sho zagalna zmina strumu suma zmin dorivnyuye nulyu D i L O n D i L O f f 0 displaystyle Delta i L On Delta i L Off 0 Zaminyayemo D i L O n displaystyle Delta i L On i D i L O f f displaystyle Delta i L Off yihnimi virazami D i L O n D i L O f f U L D T L U L U o 1 D T L 0 displaystyle Delta i L On Delta i L Off frac U L DT L frac left U L U o right left 1 D right T L 0 Takozh mozhna zapisati ce yak U o U L 1 1 D displaystyle frac U o U L frac 1 1 D Navedene vishe rivnyannya pokazuye sho vihidna napruga zavzhdi vishe nizh vhidna napruga koli robochij cikl prohodit vid 0 do 1 i sho vona zrostaye zi zbilshennyam D teoretichno do neskinchennosti oskilki D nablizhayetsya do 1 Peregrupuvavshi rivnyannya mozhna viraziti robochij cikl D 1 U L U o displaystyle D 1 frac U L U o Rezhim pererivistogo strumu Ris 3 Chasovi diagrami strumiv ta naprug droselya v rezhimi pererivchastogo strumu Yaksho amplituda pulsacij strumu zanadto visoka to kotushka induktivnosti mozhe buti povnistyu rozryadzhena do kincya povnogo komutacijnogo ciklu Ce zazvichaj vidbuvayetsya pri nevelikih navantazhennyah U takomu vipadku strum sho protikaye cherez kotushku induktivnosti padaye do nulya protyagom chastini periodu Ne zvazhayuchi na te nevelike rozhodzhennya silno vplivaye na rivnyannya vihidnoyi naprugi Vona mozhe buti rozrahovana nastupnim chinom Oskilki strum droselya na pochatku ciklu rivnij nulyu jogo maksimalne znachennya i L M a x displaystyle i L Max pri t D T displaystyle t DT bude i L M a x U L D T L displaystyle i L Max frac U L DT L Protyagom vimknenogo stanu iL padaye do nulya pislya d T displaystyle delta T i L M a x U L U o d T L 0 displaystyle i L Max frac left U L U o right delta T L 0 Vzyavshi dva poperedni virazi znahodimo d d U L D U o U L displaystyle delta frac U L D U o U L Strum navantazhennya io dorivnyuye serednomu strumu dioda i VD Yak mozhna pobachiti na ris 3 strum dioda dorivnyuye strumu droselya pid chas vimknenogo stanu Takim chinom vihidnij strum mozhna zapisati u viglyadi i o i V D i L m a x 2 d displaystyle i o bar i V D frac i L max 2 delta Zaminyuyuchi iLmax i d yih vidpovidnimi virazami i o U L D T 2 L U L D U o U L U L 2 D 2 T 2 L U o U L displaystyle i o frac U L DT 2L cdot frac U L D U o U L frac U L 2 D 2 T 2L left U o U L right Takim chinom koeficiyent pidsilennya vihidnoyi naprugi mozhna zapisati v takij sposib U o U L 1 U L D 2 T 2 L i o displaystyle frac U o U L 1 frac U L D 2 T 2Li o U porivnyanni z virazom posilennya naprugi na vihodi dlya bezperervnogo rezhimu cej viraz ye nabagato skladnishim Krim togo v rezhimi pererivchastih strumiv posilennya vihidnoyi naprugi ne tilki zalezhit vid robochogo ciklu D ale i vid velichini kotushki induktivnosti L vhidnoyi naprugi UL periodu komutaciyi T i vihidnogo strumu io IstoriyaDlya zabezpechennya visokoyi efektivnosti klyuch impulsnogo stabilizatora povinen vidmikatisya i zamikatisya duzhe shvidko i mati nizki vtrati Poyava komercijnogo napivprovidnikovogo klyucha v 1950 ti roki stala vazhlivoyu innovaciyeyu yaka zrobila mozhlivoyu poyavu takih pidvishuyuchih peretvoryuvachiv a velikij popit v aerokosmichnij promislovosti na mali legki i efektivni peretvoryuvachi energiyi prizviv do yih shvidkogo rozvitku ZastosuvannyaSistemi zhivlennya z batarej chasto z yednuyutsya poslidovno dlya dosyagnennya bilsh visokoyi naprugi Prote dostatnoyi naprugi u bagatoh vipadkah takim chinom dosyagti ne vdayetsya cherez nestachu miscya Vikoristovuyuchi zh pidvishuyuchij ShIP mozhna minimizuvati kilkist vikoristanih batarej Sogodni pidvishuyuchi ShIPi z zhivlennyam vid akumulyatornih batarej vikoristovuyutsya v gibridnih elektrichnih transportnih zasobah Hybrid Electric Vehicles i portativnih sistemah osvitlennya Toyota Prius NHW20 HEV vikoristovuye dvigun z robochoyu naprugoyu 500 V Bez pidvishuyuchogo peretvoryuvacha Prius potrpotrebuvala bi blizko 417 batarej dlya zhivlennya dviguna Prote naspravdi Prius vikoristovuye lishe 168 batarej a napruga akumulyatora pidvishuyetsya vid 202 V do 500 V Bilij svitlodiod zazvichaj vimagaye 3 3 V shob viprominyuvati svitlo Pidvishuyuchij peretvoryuvach mozhe zbilshiti naprugu odniyeyi luzhnoyi batarejki 1 5 V do neobhidnoyi dlya zhivlennya lampi zi zmenshennyam vihidnogo strumu Neregulovanij pidvishuvalnij peretvoryuvach vikoristovuyetsya yak mehanizm zbilshennya naprugi u shemi vidomij yak Kradij dzhouliv angl joule thief Cya topologichna shema vikoristovuyetsya u malopotuzhnih pristroyah iz zhivlennyam vid luzhnih batarejok i spryamovana na zdatnist pidvishuyuchogo peretvoryuvacha vicherpuvati vsyu ostatochnu energiyu batareyi sho zalishilasya pislya yiyi rozryadu Cya energiya inakshe bula b vitrachena daremno oskilki nizka napruga majzhe rozryadzhenoyi batareyi robit yiyi nepridatnoyu dlya vikoristannya i bagato priladiv ne dozvolyayut protikannya neobhidnogo strumu cherez navantazhennya pri znizhenni naprugi Tak yak u formuli potuzhnosti P U 2 R displaystyle P U 2 R R ye stabilnim dostupna navantazhennyu potuzhnist znachno znizhuyetsya pri zmenshenni naprugi DzherelaPeretvoryuvalna tehnika Chastina 2 Pidruchnik Yu P Goncharov O V Budonnij V G Morozov M V Panasenko V Ya Romashko V S Rudenko Pid red V S Rudenko K ISDO 1999 329 s Rudenko V S Senko V I Chizhenko I M Preobrazovatelnaya tehnika K Visha shkola 1983 PosilannyaPlavnij pusk dviguna postijnogo strumu po sistemi Shirotno impulsnij peretvoryuvach dvigun postijnogo strumu IMPULSNI PERETVORYuVAChI