[go: up one dir, main page]

CN203883673U - 一种改进型z源升压dc-dc变换器 - Google Patents

一种改进型z源升压dc-dc变换器 Download PDF

Info

Publication number
CN203883673U
CN203883673U CN201320756259.XU CN201320756259U CN203883673U CN 203883673 U CN203883673 U CN 203883673U CN 201320756259 U CN201320756259 U CN 201320756259U CN 203883673 U CN203883673 U CN 203883673U
Authority
CN
China
Prior art keywords
source
capacitor
diode
voltage
inductance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201320756259.XU
Other languages
English (en)
Inventor
丘东元
杨立强
张波
张桂东
黄子田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
South China University of Technology SCUT
Original Assignee
South China University of Technology SCUT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by South China University of Technology SCUT filed Critical South China University of Technology SCUT
Priority to CN201320756259.XU priority Critical patent/CN203883673U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN203883673U publication Critical patent/CN203883673U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种改进型Z源升压DC-DC变换器,包括电压源、Z源阻抗网络、MOS管、第二二极管、输出滤波电容和负载;所述Z源阻抗网络由第一电感、第二电感、第一电容、第二电容和第一二极管构成,所述电压源Vs、Z源阻抗网络及MOS管构成升压电路,第二二极管、输出滤波电容和负载构成输出电路。本实用新型整个电路结构简单,具有较高的输出电压增益,且Z源阻抗网络电容电压应力低,电路不存在启动冲击问题。

Description

一种改进型Z源升压DC-DC变换器
技术领域
本实用新型涉及电力电子领域,具体涉及一种改进型Z源升压DC-DC变换器。
背景技术
在燃料电池发电、光伏发电中,由于单个太阳能电池或者单个燃料电池提供的直流电压较低,无法满足现有用电设备的用电需求,也不能满足并网的需求,往往需要将多个电池串联起来达到所需的电压。这种方法一方面大大降低了整个系统的可靠性,另一方面还需解决串联均压问题。为此,需要能够把低电压转换为高电压的高增益DC-DC变换器。近几年提出的Z源升压DC-DC变换器是一种高增益DC-DC变换器,但该电路具有较高的Z源阻抗网络电容电压应力,且电路启动时存在很大的启动冲击电流和电压,限制了该电路在实际中的应用。
实用新型内容
为了克服现有技术存在的缺点与不足,本实用新型提供了一种改进型Z源升压DC-DC变换器。
本实用新型采用如下技术方案:
一种改进型Z源升压DC-DC变换器,包括电压源Vs,Z源阻抗网络、MOS管S、第二二极管D2、输出滤波电容Co和负载RL;所述电压源Vs、Z源阻抗网络及MOS管S构成升压电路,所述第二二极管D2、输出滤波电容Co和负载RL构成输出电路。
所述Z源阻抗网络由第一电感L1、第二电感L2、第一电容C1、第二电容C2和第一二极管D2构成;
所述电压源Vs的正极分别与第一电感L1的一端和第一电容C1的负极连接,所述第一二极管D1的阳极分别与第一电感L1的另一端和第二电容C2的负极连接;所述第一二极管D1的阴极分别与第一电容C1的正极和第二电感L2的一端连接,所述第二电感L2的另一端分别与第二电容C2的正极、MOS管S的漏极和第二二极管D2的阳极连接,所述第二二极管D2的阴极分别与输出滤波电容Co的正极和负载RL的一端连接,所述负载RL的另一端分别与输出滤波电容Co的负极、MOS管S的源极和电压源Vs的负极连接。
所述第一电容C1、第二电容C2和输出滤波电容Co均为电解电容。
MOS管导通时,电压源与第一电容串联对第二电感充电储能;同时电压源与第二电容串联对第一电感充电储能;输出滤波电容对负载供电;MOS管关断时,电压源与第一电感和第二电感一起对输出滤波电容和负载供电,完成升压功能。
本实用新型的有益效果:
本实用新型电压增益较高,Z源阻抗网络的电容电压应力低,对启动冲击电流和电压具有很好的抑制作用;
本实用新型电路适用于输入电压变化宽的场合,如燃料电池发电和光伏发电等新能源发电技术领域。
附图说明
图1是本实用新型一种改进型Z源升压DC-DC变换器电路图;
图2(a)~图2(b)分别是图1中所示电路在其MOS管S导通和关断时的等效电路图,图中实线表示变换器中有电流流过的部分,虚线表示变换器中无电流流过的部分;
图3(a)~图3(e)是本实用新型电路工作时的波形图,其中图3(a)是MOS管的驱动波形图,图3(b)是输入电压源的波形图,图3(c)是Z源阻抗网络中第一电感和第二电感的电流波形图,图3(d)是输出电压的波形图,图3(e)是Z源阻抗网络中第一电容和第二电容的电压波形图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图,对本实用新型作进一步地详细说明,但本实用新型的实施方式不限于此。
实施例
如图1所示,一种改进型Z源升压DC-DC变换器,包括电压源Vs,Z源阻抗网络、MOS管S、第二二极管D2、输出滤波电容Co和负载RL;所述电压源Vs、Z源阻抗网络及MOS管S构成升压电路,所述第二二极管D2、输出滤波电容Co和负载RL构成输出电路。
所述Z源阻抗网络由第一电感L1、第二电感L2、第一电容C1、第二电容C2和第一二极管D1构成;
电路的具体连接方式为:
所述电压源Vs的正极分别与第一电感L1的一端和第一电容C1的负极连接,所述第一二极管D1的阳极分别与第一电感L1的另一端和第二电容C2的负极连接;所述第一二极管D1的阴极分别与第一电容C1的正极和第二电感L2的一端连接,所述第二电感L2的另一端分别与第二电容C2的正极、MOS管S的漏极和第二二极管D2的阳极连接,所述第二二极管D2的阴极分别与输出滤波电容Co的正极和负载RL的一端连接,所述负载RL的另一端分别与输出滤波电容Co的负极、MOS管S的源极和电压源Vs的负极连接。
所述第一电容C1、第二电容C2和输出滤波电容Co均为电解电容。
MOS管S导通时,电压源Vs与第一电容C1串联对第二电感L2充电储能,同时电压源Vs与第二电容C2串联对第一电感L1充电储能;输出滤波电容Co对负载RL供电;MOS管S关断时,电压源Vs与第一电感L1和第二电感L2一起对输出滤波电容Co和负载RL供电,完成升压功能。整个电路结构简单,具有较高的输出电压增益,且Z源阻抗网络中的电容电压应力低,电路不存在启动冲击问题。
本实用新型的具体工作过程:
阶段1,如图2(a)所示:MOS管S导通,此时第一二极管D1和第二二极管D2处于关断状态。电路形成了三个回路,分别是:电压源Vs与第二电容C2一起对第一电感L1进行充电储能,形成回路;电压源Vs与第一电容C1一起对第二电感L2进行充电储能,形成回路;输出滤波电容Co对负载RL供电,形成回路。
阶段2,如图2(b)所示:MOS管S关断,此时第一二极管D1和第二二极管D2均导通。电路形成了三个回路,分别是:电压源Vs与第一电感L1和第二电感L2一起对输出滤波电容Co和负载RL供电,形成升压回路;第一电感L1对第一电容C1充电,形成回路;第二电感L2对第二电容C2充电,形成回路。
综上情况,假定MOS管S的占空比为D,开关周期为Ts。由于Z源阻抗网络的对称性,即第一电感L1与第二电感L2的电感量相等,第一电容C1与第二电容C2的电容值相等。因此,有vL1=vL2=vL,VC1=VC2=VC。vL1、vL2、VC1和VC2分别是第一电感L1、第二电感L2、第一电容C1和第二电容C2的电压,从而设定vL和VC分别为Z源阻抗网络的电感电压和电容电压。
在一个开关周期内,令输出电压为Vo,当变换器进入稳态工作后,得出以下的电压关系推导过程。
MOS管S导通期间,电压源Vs与第一电感L1和第二电容C2串联,由于电压源Vs的极性与第二电容C2的电压极性保持一致,因此有公式:
vL1=vL=Vs+VC2=Vs+VC          (1)
同时,电压源Vs与第二电感L2和第一电容C1串联,同样由于电压源Vs的极性与第一电容C1的电压极性保持一致,因此有公式:
vL2=vL=Vs+VC1=Vs+VC          (2)
MOS管S在一个开关周期Ts内的导通时间为DTs
MOS管S关断期间,第一二极管D1导通,第一电感L1与第一电容C1并联,因此有公式:
vL1=vL=-VC1=-VC          (3)
同时,第二电感L2与第二电容C2并联,因此有公式:
vL2=vL=-VC2=-VC          (4)
电压源Vs与第一电感L1、第二电感L2和输出电路部分串联,因此有公式:
Vo=Vs-vL1-vL2=Vs-2vL=Vs+2VC          (5)
MOS管S在一个开关周期Ts内的关断时间为(1-D)Ts
由以上分析,根据Z源阻抗网络的对称性和电感伏秒数守恒原理,联立式(1)~(4),可得:
(Vs+VC)DTs+(-VC)(1-D)Ts=0          (6)
因此,可得到Z源阻抗网络的电容电压VC与电压源Vs的关系表达式为:
V C = D 1 - 2 D V s - - - ( 7 )
又由公式(5),可得该电路的增益因子表达式为:
G = V o V s = 1 1 - 2 D - - - ( 8 )
由式(7)和式(8)可得本电路Z源阻抗网络的电容电压VC与输出电压Vo的关系式为:
VC=DVo          (9)
由于本实用新型电路工作时的占空比D不超过0.5,因此由式(9)可以看出,本实用新型电路Z源阻抗网络中的电容电压VC的最大值不超过0.5倍的输出电压Vo值,因而本实用新型电路Z源阻抗网络中的电容电压应力较低。如图3(a)为MOS管S的驱动Vg波形图;图3(b)为电压源Vs的波形图;图3(c)为Z源阻抗网络中第一电感L1和第二电感L2的电流iL波形图;图3(d)为输出电压Vo的波形图;图3(e)为Z源阻抗网络中第一电容C1和第二电容C2的电压VC波形图。
另外,由于本实用新型电路本身拓扑结构的特点,当其启动时,Z源阻抗网络中的第一电感L1和第二电感L2对启动冲击电流有抑制作用,有利于变换器的软启动,减少了对器件的冲击损害。
综上所述,本实用新型电路不仅具有较高的电压增益,且Z源阻抗网络中电容电压应力低,不存在启动冲击回路。
上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受所述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种改进型Z源升压DC-DC变换器,包括电压源(Vs),其特征在于,还包括Z源阻抗网络、MOS管(S)、第二二极管(D2)、输出滤波电容(Co)和负载(RL);所述Z源阻抗网络由第一电感(L1)、第二电感(L2)、第一电容(C1)、第二电容(C2)和第一二极管(D1)构成;
所述电压源(Vs)的正极分别与第一电感(L1)的一端和第一电容(C1)的负极连接,所述第一二极管(D1)的阳极分别与第一电感(L1)的另一端和第二电容(C2)的负极连接;所述第一二极管(D1)的阴极分别与第一电容(C1)的正极和第二电感(L2)的一端连接,所述第二电感(L2)的另一端分别与第二电容(C2)的正极、MOS管(S)的漏极和第二二极管(D2)的阳极连接,所述第二二极管(D2)的阴极分别与输出滤波电容(Co)的正极和负载(RL)的一端连接,所述负载(RL)的另一端分别与输出滤波电容(Co)的负极、MOS管(S)的源极和电压源(Vs)的负极连接。
2.根据权利要求1所述的一种改进型Z源升压DC-DC变换器,其特征在于,所述电压源(Vs)、Z源阻抗网络及MOS管(S)构成升压电路,第二二极管(D2)、输出滤波电容(Co)和负载(RL)构成输出电路。
3.根据权利要求1所述的一种改进型Z源升压DC-DC变换器,其特征在于,所述第一电容(C1)、第二电容(C2)和输出滤波电容(Co)均为电解电容。
CN201320756259.XU 2013-11-26 2013-11-26 一种改进型z源升压dc-dc变换器 Expired - Fee Related CN203883673U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201320756259.XU CN203883673U (zh) 2013-11-26 2013-11-26 一种改进型z源升压dc-dc变换器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201320756259.XU CN203883673U (zh) 2013-11-26 2013-11-26 一种改进型z源升压dc-dc变换器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN203883673U true CN203883673U (zh) 2014-10-15

Family

ID=51684137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201320756259.XU Expired - Fee Related CN203883673U (zh) 2013-11-26 2013-11-26 一种改进型z源升压dc-dc变换器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN203883673U (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103633839A (zh) * 2013-11-26 2014-03-12 华南理工大学 一种改进型z源升压dc-dc变换器
CN106100403A (zh) * 2016-08-26 2016-11-09 广东工业大学 一种多输出z源半桥变换器
CN107070212A (zh) * 2017-06-19 2017-08-18 广东工业大学 一种反压型有源阻抗网络升压系统
CN109842313A (zh) * 2019-03-07 2019-06-04 广东工业大学 一种开关升压型准z源逆变器
CN111245219A (zh) * 2020-01-15 2020-06-05 广东工业大学 一种高功率密度的新型嵌入阻抗网络dc-dc变换器和开关电源

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103633839A (zh) * 2013-11-26 2014-03-12 华南理工大学 一种改进型z源升压dc-dc变换器
CN106100403A (zh) * 2016-08-26 2016-11-09 广东工业大学 一种多输出z源半桥变换器
CN107070212A (zh) * 2017-06-19 2017-08-18 广东工业大学 一种反压型有源阻抗网络升压系统
CN109842313A (zh) * 2019-03-07 2019-06-04 广东工业大学 一种开关升压型准z源逆变器
CN111245219A (zh) * 2020-01-15 2020-06-05 广东工业大学 一种高功率密度的新型嵌入阻抗网络dc-dc变换器和开关电源
CN111245219B (zh) * 2020-01-15 2022-03-25 广东工业大学 一种高功率密度的新型嵌入阻抗网络dc-dc变换器和开关电源

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103633839A (zh) 一种改进型z源升压dc-dc变换器
CN104009633B (zh) 一种电流连续型高增益dc-dc变换器电路
CN105958823A (zh) 一种电流连续型高增益开关升压准z源变换器电路
CN103825457A (zh) 一种准z源直流-直流升压变换器电路
CN104779790A (zh) 一种开关电感型准z源dc-dc变换器电路
CN105939126B (zh) 一种开关电感型混合准z源逆变器
CN205847093U (zh) 一种电流连续型高增益开关升压准z源变换器电路
CN104734188A (zh) 一种电压高增益光伏并网逆变器主电路拓扑
CN204442176U (zh) 一种开关电感型准z源dc-dc变换器电路
CN103490628A (zh) 一种单相高增益升压变换器
CN209217949U (zh) 一种输出电容串联的高增益boost变换器
CN203883673U (zh) 一种改进型z源升压dc-dc变换器
CN105939112A (zh) 一种高增益准开关升压dc-dc变换器
CN105939107B (zh) 一种混合型准开关升压dc-dc变换器
CN103633840A (zh) 一种单开关高增益升压dc/dc变换器
CN107565814A (zh) 一种适用于燃料电池发电的高增益准z源开关升压逆变器
CN106787692A (zh) 一种共地型开关电容准z源变换器
CN203722474U (zh) 一种准z源直流-直流升压变换器电路
CN205847124U (zh) 一种开关电感型混合准z源逆变器
CN205847091U (zh) 一种开关电感型准开关升压dc‑dc变换器
CN105958855B (zh) 一种高增益准z源逆变器
CN205847086U (zh) 一种开关电容型高增益准z源dc‑dc变换器
CN106452152A (zh) 一种开关升压型高增益准z源逆变器
CN205847090U (zh) 一种混合型准开关升压dc‑dc变换器
CN206117540U (zh) 一种开关升压型高增益准z源逆变器

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20141015

Termination date: 20211126