공통 스위칭 전원 공급 장치의 기본 토폴로지
1. 벅 강압
입력을 더 낮은 전압으로 떨어뜨립니다.
아마도 가장 쉬운 회로 일 것입니다.
인덕터/커패시터 필터는 전환된 구형파를 평활화합니다.
출력은 항상 입력보다 작거나 같습니다.
입력 전류는 불연속적입니다(잘려짐).
출력 전류가 부드럽습니다.
2. 부스트
입력을 더 높은 전압으로 올리십시오.
벅과 동일하지만 인덕터, 스위치 및 다이오드가 재배열되었습니다.
출력은 항상 입력보다 크거나 같습니다(다이오드의 순방향 전압 강하 무시).
입력 전류가 부드럽습니다.
출력 전류는 불연속적입니다(잘려짐).
3. 벅-부스트 벅-부스트
인덕터, 스위치 및 다이오드의 또 다른 배열.
벅 및 부스트 회로의 단점을 결합합니다.
입력 전류는 불연속적입니다(잘려짐).
출력 전류도 불연속적입니다(잘려짐).
출력은 항상 입력의 반대이지만(커패시터의 극성에 주의) 크기는 입력보다 작거나 클 수 있습니다.
"플라이백" 컨버터는 실제로 벅-부스트 회로 절연(변압기 결합) 형태입니다.
4. 플라이백 플라이백
벅-부스트 회로처럼 작동하지만 인덕터에는 두 개의 권선이 있으며 변압기와 인덕터 역할을 모두 수행합니다.
출력은 코일과 다이오드의 극성에 따라 양수 또는 음수일 수 있습니다.
출력 전압은 변압기의 권선비에 의해 결정되는 입력 전압보다 크거나 작을 수 있습니다.
이것은 가장 간단한 격리 토폴로지입니다.
2차 권선과 회로를 추가하여 다중 출력을 얻을 수 있습니다.
5. 포워드
강압 회로의 변압기 결합 형태.
불연속 입력 전류, 부드러운 출력 전류.
변압기 때문에 출력은 입력보다 크거나 작을 수 있으며 어떤 극성도 될 수 있습니다.
2차 권선과 회로를 추가하여 다중 출력을 얻을 수 있습니다.
변압기 코어는 각 스위칭 주기 동안 자기를 제거해야 합니다. 일반적인 관행은 1차 권선과 동일한 권선 수를 가진 권선을 추가하는 것입니다.
스위치 온 단계 동안 1차측 인덕턴스에 저장된 에너지는 스위치 오프 단계 동안 추가 권선 및 다이오드를 통해 방출됩니다.
6. 2트랜지스터 포워드
두 스위치는 동시에 작동합니다.
스위치가 꺼지면 변압기에 저장된 에너지가 1차 극성을 반전시켜 다이오드가 전도되도록 합니다.
주요 이점: 각 스위치의 전압은 입력 전압을 초과하지 않습니다. 와인딩 트랙을 재설정할 필요가 없습니다.
7. 푸시풀
스위치(FET)는 출력 전압을 조절하기 위해 위상 및 PWM(펄스 폭 변조)에서 구동됩니다.
우수한 변압기 코어 활용 - 전력은 두 하프 사이클 모두에서 전달됩니다.
전파 토폴로지이므로 출력 리플 주파수는 변압기 주파수의 두 배입니다.
FET에 인가되는 전압은 입력 전압의 2배이다.
8. 하프 브리지
더 높은 전력 변환기를 위한 매우 일반적인 토폴로지.
스위치는 출력 전압을 조절하기 위해 변조된 위상 및 펄스 폭에서 벗어나 구동됩니다.
우수한 변압기 코어 활용 - 전력은 두 하프 사이클 모두에서 전달됩니다. 그리고 푸시 풀 회로보다 1차 권선의 활용도가 더 좋습니다.
전파 토폴로지이므로 출력 리플 주파수는 변압기 주파수의 두 배입니다.
FET 양단에 인가되는 전압은 입력 전압과 동일합니다.
9. 풀 브리지
더 높은 전력 변환기를 위한 가장 일반적인 토폴로지.
스위치는 출력 전압을 조절하기 위해 펄스 폭 변조와 함께 대각선 쌍으로 구동됩니다.
우수한 변압기 코어 활용 - 전력은 두 하프 사이클 모두에서 전달됩니다.
전파 토폴로지이므로 출력 리플 주파수는 변압기 주파수의 두 배입니다.
FET에 인가되는 전압은 입력 전압과 동일합니다.
주어진 전력에서 1차 전류는 하프 브리지의 절반입니다.






