作者:Alan Yang;文章来源:Digikey电子技术台
摘要
CUK 变换器在 CCM(连续电流模式)下有 5 个关键工作波形:PWM(栅极驱动)、VSW(开关节点电压)、VD(续流二极管阳极电位)、IL1(输入电感电流)、IL2(输出电感电流)。其输出电压天然为负极性,理想电压传输比为 VOUT/VIN = -D/(1-D)。Q1导通时 VSW≈0V、VD≈-(VIN+|VOUT|);Q1 关断时 VSW跃升至 VIN+|VOUT|、VD≈0V。主开关管 Q1 与续流二极管 D1的稳态耐压均为 VIN+|VOUT|。输入电流 IL1与负载电流 IL2全程连续、纹波低,EMI 优于 SEPIC 和传统Buck-Boost,因此 CUK 常被用于需要低频闪、低纹波的 LED 驱动应用。
一、CUK 原理图

核心节点与器件:
1.VIN:直流输入电压
2.L1:输入电感;L2:输出电感
3.C1:飞跨耦合电容(能量传输核心)
4.Q1:主开关管(MOS/GaN,低边接地开关)
5.VSW:开关节点(Q1漏极、L1右端、C1左端)
6.D1:续流肖特基二极管
7.VD:二极管阳极节点(C1右端、D1阳极、L2左端)
8.VOUT:输出电压,天然负极性 VOUT<0
理想 CCM 电压传输公式:
二、波形解析 (CCM模式)
典型波形
下图展示了 VSW、VD、IL1、IL2 和 PWM 的典型波形关系。
波形自上而下:PWM、VSW、VD、IL1、IL2
1.PWM(紫色)
主开关 Q1栅极驱动信号
1.高电平:Q1导通
2.低电平:Q1关断
2.VSW(青色,开关节点电压)
1.Q1导通:VSW ≈ 0V
2.Q1关断:节点电压跃升至 VIN+|VOUT|
工程结论:Q1稳态漏源电压应力 VDS(max)=VIN+|VOUT|。
3.VD(黄色,二极管阳极电位)
1.Q1导通:二极管反向截止,电位维持 -(VIN+|VOUT|)
2.Q1关断:二极管正向导通,VD≈0V
工程结论:D1稳态反向耐压 VR(max)=VIN+|VOUT|,与主开关管应力一致。
4.IL1(蓝色,输入电感电流)
全程大于 0,工作在 CCM:
1.Q1导通:L1储能,电流线性上升
2.Q1关断:L1释能,电流线性下降
输入电流连续,输入端纹波电流小,EMI 优于 SEPIC、传统 Buck-Boost。
5.IL2(绿色,输出电感电流,串联负载)
1.Q1导通:耦合电容 C1放电,IL2线性上升
2.Q1关断:L2自续流向负载供电,电流线性下降
技术小贴士: 负载电流全程连续 ,电流纹波低,是Ćuk 用于 LED 驱动的核心优势,可以抑制频闪。
敲黑板
1.什么是 CUK 变换器?
2.CUK 变换器在 CCM 模式下的核心工作波形有哪几种?
3.CUK 变换器的电压传输比公式是什么?
4.CUK 主开关管 Q1 和续流二极管 D1的稳态耐压是多少?
5.为什么 CUK 变换器特别适合 LED 驱动?