Podstawowa topologia popularnych zasilaczy impulsowych
1. Buck obniżanie
Zmniejsz napięcie wejściowe do niższego napięcia.
Prawdopodobnie najłatwiejszy obwód.
Filtr indukcyjno-kondensatorowy wygładza przełączaną falę prostokątną.
Wyjście jest zawsze mniejsze lub równe wejściu.
Prąd wejściowy jest nieciągły (przerywany).
Prąd wyjściowy jest płynny.
2. Wzmocnienie
Podnieś wejście do wyższego napięcia.
To samo co buck, ale przestawiono cewkę indukcyjną, przełącznik i diodę.
Wyjście jest zawsze większe lub równe wejściu (pomijając spadek napięcia diody w kierunku przewodzenia).
Prąd wejściowy jest płynny.
Prąd wyjściowy jest nieciągły (przerywany).
3. Buck-Boost Buck-Boost
Inny układ cewek indukcyjnych, przełączników i diod.
Łącząc wady obwodów buck i boost.
Prąd wejściowy jest nieciągły (przerywany).
Prąd wyjściowy jest również nieciągły (przerywany).
Wyjście jest zawsze przeciwieństwem wejścia (zwróć uwagę na polaryzację kondensatora), ale wielkość może być mniejsza lub większa niż wejście.
Przetwornica typu „flyback” jest w rzeczywistości formą izolacji obwodów buck-boost (połączonych z transformatorem).
4. Flyback flyback
Działa jak obwód buck-boost, ale cewka indukcyjna ma dwa uzwojenia i działa zarówno jako transformator, jak i cewka indukcyjna.
Wyjście może być dodatnie lub ujemne, określone przez polaryzację cewki i diody.
Napięcie wyjściowe może być większe lub mniejsze niż napięcie wejściowe, określone przez przekładnię zwojową transformatora.
Jest to najprostsza z topologii izolacji.
Można uzyskać wiele wyjść, dodając uzwojenia wtórne i obwody.
5. Do przodu
Sprzężona z transformatorem forma obwodu obniżającego napięcie.
Nieciągły prąd wejściowy, płynny prąd wyjściowy.
Ze względu na transformator wyjście może być większe lub mniejsze niż wejście i może mieć dowolną polaryzację.
Można uzyskać wiele wyjść, dodając uzwojenia wtórne i obwody.
Rdzeń transformatora musi być rozmagnesowany podczas każdego cyklu przełączania. Powszechną praktyką jest dodawanie uzwojenia o takiej samej liczbie zwojów jak uzwojenie pierwotne.
Energia zmagazynowana w indukcyjności pierwotnej podczas fazy włączania jest uwalniana przez dodatkowe uzwojenie i diodę podczas fazy wyłączania.
6. Dwutranzystorowe do przodu
Oba przełączniki działają jednocześnie.
Gdy przełącznik jest wyłączony, energia zmagazynowana w transformatorze odwraca polaryzację uzwojenia pierwotnego, powodując przewodzenie diody.
Kluczowe zalety: Napięcie na każdym przełączniku nigdy nie przekracza napięcia wejściowego; nie ma potrzeby resetowania krętych ścieżek.
7. Push-Pull
Przełączniki (FET) są wyprowadzane z fazy i modulowane szerokością impulsu (PWM) w celu regulacji napięcia wyjściowego.
Dobre wykorzystanie rdzenia transformatora - zasilanie dostarczane jest w obu półokresach.
Topologia pełnofalowa, więc wyjściowa częstotliwość tętnienia jest dwukrotnie większa od częstotliwości transformatora.
Napięcie przyłożone do FET jest dwukrotnie większe od napięcia wejściowego.
8. Półmostek
Bardzo powszechna topologia dla przetwornic większej mocy.
Przełączniki są wyprowadzane z fazy, a szerokość impulsu jest modulowana w celu regulacji napięcia wyjściowego.
Dobre wykorzystanie rdzenia transformatora - zasilanie dostarczane jest w obu półokresach. A wykorzystanie uzwojenia pierwotnego jest lepsze niż w przypadku obwodu przeciwsobnego.
Topologia pełnofalowa, więc wyjściowa częstotliwość tętnienia jest dwukrotnie większa od częstotliwości transformatora.
Napięcie przyłożone do FET jest równe napięciu wejściowemu.
9. Pełny mostek
Najpopularniejsza topologia dla przetwornic o większej mocy.
Przełączniki są sterowane parami po przekątnej z modulacją szerokości impulsu w celu regulacji napięcia wyjściowego.
Dobre wykorzystanie rdzenia transformatora - zasilanie dostarczane jest w obu półokresach.
Topologia pełnofalowa, więc wyjściowa częstotliwość tętnienia jest dwukrotnie większa od częstotliwości transformatora.
Napięcie przyłożone do FET jest równe napięciu wejściowemu.
Przy danej mocy prąd pierwotny jest o połowę mniejszy niż w półmostku.






