【摘 要】
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Buck降压电路是非隔离型功率变换器基础的电路拓扑之一,它具有电路结构简单,输出电流脉动小等优点,广泛应用于各种电能转换场合。输出电压纹波与电能转换效率是判别开关电源质量优劣的重要因素,较大的输出电压纹波会恶化输出电能质量,甚至引起电磁兼容问题,降低输出电压纹波是提高Buck变换器性能的关键。伴随着第三代宽禁带器件在功率变换器中的进一步普及应用,电源效率也得到了进一步的提高。本课题是基于以上所述背
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Buck降压电路是非隔离型功率变换器基础的电路拓扑之一,它具有电路结构简单,输出电流脉动小等优点,广泛应用于各种电能转换场合。输出电压纹波与电能转换效率是判别开关电源质量优劣的重要因素,较大的输出电压纹波会恶化输出电能质量,甚至引起电磁兼容问题,降低输出电压纹波是提高Buck变换器性能的关键。伴随着第三代宽禁带器件在功率变换器中的进一步普及应用,电源效率也得到了进一步的提高。本课题是基于以上所述背景下,针对Buck变换器输出纹波补偿展开研究,以并联型Buck作为电路拓扑结构,采用低额定漏极电流的宽禁带器件与传统的硅基器件混合搭配,抑制Buck功率变换器的输出电流脉动、降低开关损耗、降低生产成本、推广宽禁带器件的应用。首先对当前降低输出电压纹波的主要方案进行分析比较,并重点讨论目前提出的各种方案的优缺点;其次对目前国内外提出方案吸收总结,提出了一种基于硅基器件与宽禁带器件混合搭配的纹波补偿设计方法,该方法中包括了补偿支路电感量与滞环开关频率的关系,输出电流纹波与滞环环宽之间的关系,从而用来作为指导设计补偿支路电感与滞环环宽的理论支撑;然后对文中提出的方法进行了详细建模分析,并与Buck变换器的传递函数进行了对比,用来作为环路补偿设计的理论依据,结合前几章的理论分析与公式推导,采用Simulink仿真软件搭建了仿真电路模型进行了仿真验证实验,并且对文中提出的电流纹波补偿方法进行了样机的设计与调试,通过实验验证了文中提出理论的有效性;最后,通过实验结果与理论分析之间的误差进行了对比分析,并对文中提出方案的现实应用过程中的不足,进行了思考与展望。
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