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由(6)式可以确定输入电感L1。
Ⅲ 仿真及实验结果
仿真所采用的主电路如图2所示,参数设计如下:交流输入为正弦波,幅值Vin=310V,频率f=50hz;BOOST电感L1=2mH,BUCK电感L2=2mH;BOOST电容C1=470u,BUCK电容C2=100u;功率开关管用IRF840;二极管采用MUR840。输入滤波器电感为2mH,电容为50nf。
当输出Vout=86V时,负载R=200 欧姆。输入电压、输入电流、输出电压的波形如图6所示。
一个实验电路被用于验证所用电路的实用性。实验参数如下:开关周期为33Khz;输入交流120V;输入滤波器参数为电感2mH,电容0.33uf;BOOST电感L1=1.3Mh,电容C1=470uf;BUCK电感L2=2.1mH,电容C2=1uf;功率开关管为IRF840;二极管为HER107。驱动采用UC3844进行控制。
当输出电压Vout=85V时,测得输入电压电流波形如图8所示。
图8 输入电压、输入电流的波形
当输出电压Vout=225V时,测得输入电压电流波形如图9所示。
图9 输入电压、输入电流的波形
从图8、图9中可以看出该变换器的输出电压可以高于或低于输入电压,且具有较高的功率因数。
Ⅳ 结论
本文提出并分析了一种新型的BOOST-BUCK变换器。该变换器具有连续的输入电流和输出电流,且其输出电压可调节范围大。该变换器可用于做直流变换器,也可以用于做功率因数校正。理论分析和实验均验证了该变换器的实用性。