零電流零電壓開關交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
1??? 引言 ??? 雙管正激變換器具有開關管電壓應力低,不存在橋臂直通危險,可靠性高的優(yōu)點。但是,它的一個突出缺點是工作占空比要小于0.5,導致整流輸出的電壓和電流脈動較大,使得濾波器的體積較大。為了克服這一缺點,可以采用交錯并聯(lián)結構,對于輸出端,有兩種并聯(lián)方式:一是在輸出濾波電容側并聯(lián),二是在續(xù)流二極管側并聯(lián)。后者要優(yōu)于前者,因為,在輸出電流脈動相同時,在續(xù)流二極管側并聯(lián)的濾波電感量是在輸出濾波電容側并聯(lián)的濾波電感量的1/2。本文研究的電路拓撲如圖1所示。采用交錯控制可以提高等效輸出占空比,提高變換器的等效頻率,減小輸出電流脈動,進而減小濾波器的體積[1]。
圖1??? 交錯并聯(lián)雙管正激變換器原理圖 ??? 為了抑制開關管上在關斷時由于變壓器漏感所產生的電壓尖峰,所以,在圖1的電路拓撲中采用了LCD無損吸收網(wǎng)絡[2]。 2??? 工作過程分析 ??? 兩個變換器的變壓器的兩個副邊交錯并聯(lián)后,在輸出濾波電容處再串聯(lián)。為了簡化分析,在圖2開關模態(tài)等效電路中只畫了每個變壓器的一個副邊。并假設所有開關和二極管均為理想器件,考慮變壓器輸出端的續(xù)流二極管和整流二極管的換流過程,MOSFET的漏源之間的結電容大小均為Cs;C1=C2,L1=L2;變壓器變比n=N1/N2,兩變壓器的漏感大小均為Llk;濾波電感足夠大,這樣濾波電感和濾波電容及負載電阻可以看成一個電流為Io的恒流源。
(a)模態(tài)1
(b)模態(tài)2
(c)模態(tài)3
(d)模態(tài)4
(e)模態(tài)5
(f)模態(tài)6
(g)模態(tài)7 圖2??? 各開關模態(tài)的等效電路 ??? 在前半個開關周期中,該電路拓撲有7個開關模態(tài),對應等效電路如圖2所示。而后半個開關周期,與之相似。主要波形圖見圖3。
2.1??? 開關模態(tài)1[t0-t1] ??? 在t0時刻前,S1上的電壓為uds1,S2上的電壓為uds2,且uds1>uds2,其大小后面將會解釋,變壓器T2通過D3,D4磁復位。t0時刻,S1和S2同時開通。由于變壓器有一定的漏感,使得變壓器T1原邊電流由零逐漸增大到2Io/n,且Io從D11中換流到D9中。這時,C1上的初始電壓為-Uc,且Uc<Uin,同時L1,C1和D5通過S1諧振。此開關模態(tài)直到變壓器T1原邊電流達到2Io/n時結束,持續(xù)時間為 ??? t1-t0= 2.2??? 開關模態(tài)2[t1-t2] ??? 變壓器T2繼續(xù)磁復位。L1,C1和D5通過S1繼續(xù)諧振,直到電容C1上的電壓由-Uc變?yōu)椋?I>Uc,此開關模態(tài)結束。 2.3??? 開關模態(tài)3[t2-t3] ??? S1,S2繼續(xù)開通。變壓器T2繼續(xù)磁復位,直到iLm2=0時,此開關模態(tài)結束。 2.4??? 開關模態(tài)4[t3-t4] ??? S1,S2繼續(xù)開通。L2相對Lm2很小,在此可忽略。變壓器T2原邊勵磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結電容Cs3,Cs4和C2及D7經(jīng)Uin諧振。從電路結構上可以看出,C2和S3的結電容Cs3相當于并聯(lián),且C2比結電容Cs3大很多,所以S3上的電壓下降速度要比S4的慢很多。 2.5??? 開關模態(tài)5[t4-t5] ??? t4時刻,S1,S2在零電壓下關斷。D6開通,折算到原邊的負載電流2Io/n和勵磁電流im1給S1,S2的結電容Cs1,Cs2充電,同時,C1被放電。變壓器T2原邊勵磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結電容Cs3,Cs4和C2及D7經(jīng)Uin繼續(xù)諧振。此開關模態(tài)在uc1=0,uds1=uds2=Uin/2時結束,持續(xù)時間為: ??? t5-t4= 2.6??? 開關模態(tài)6[t5-t6] ??? S1,S2的結電容Cs1,Cs2繼續(xù)被充電,C1繼續(xù)放電,使得變壓器T1原邊承受反壓,D9關斷,D11續(xù)流,則變壓器T1原邊中只有勵磁電流im1。變壓器T2原邊勵磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結電容Cs3,Cs4和C2及D7經(jīng)Uin繼續(xù)諧振,T2同名端電壓為正時,D9和D11同時開通,T2的勵磁電流iLm2流經(jīng)D9,把變壓器T2副邊箝位在零,使得uds4<Uc=uds3<Uin,并保持不變,直到下次開通。 2.7??? 開關模態(tài)7[t6-t7] ??? 在t6時刻,uds1=uds2=Uin,uc1=-Uin,uc2=-Uc,D1和D2開通,變壓器T1通過D1,D2進行磁復位,直到S3,S4同時開通時結束,即下半個周期開始時結束。 3??? 實驗結果 3.1??? 電路的主要參數(shù) ??? Uin=270V;Uout=360V;Po=2kW;fs=50kHz;變比n=1.08;Llk=5μH;Lm=2.7mH。 3.2??? 實驗波形 ??? 實驗波形如圖4—圖6所示。圖4為原邊電流波形和開關S1上的電壓波形,開通時,開關管中的電流從零開始逐漸增加,開關管以ZVS關斷后,原邊以恒流給開關管的漏源結電容充電。圖5和圖6分別為驅動電壓和開關S1和S2上的電壓波形,可以看出,在開關S1和S2關斷的后期,上管S1上的電壓下降很少,而下管S2上的電壓下降很多。
圖4??? 原邊電流和開關S1電壓波形 圖5??? 驅動電壓和開關S1電壓波形
圖6??? 驅動電壓和開關S2電壓波形 3.3??? 效率 ??? 所研發(fā)的2kW的DC/DC變換器,在滿載時,效率為92.1%。 4??? 結語 ??? 1)借助變壓器的漏感,實現(xiàn)了ZCS開通,采用IRFP460作為開關管,實現(xiàn)了ZVS關斷。 ??? 2)LCD箝位網(wǎng)絡抑制了關斷時因變壓器漏感在開關管上產生的電壓尖峰。 |
零電流零電壓開關交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
- 變換器(108177)
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2009-07-16 08:49:54
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雙管正激變換器交錯并聯(lián)的方法比較
雙管正激變換器交錯并聯(lián)的方法比較
摘要:從開關器件的電壓應力來看,雙管正激變換器較一般的正激變換器有更多的優(yōu)點。本文提出了兩種雙正激變換器交
2009-07-25 10:53:05
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兩雙正激變換器在輸出電容側并聯(lián)電路圖
兩個雙管正激變換器在續(xù)流二極管側并聯(lián)如圖所示。兩變換器共用一個濾波電感和續(xù)流二極管,兩變換器在運行中移相180°。
2009-07-25 10:55:52
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并-串組合型雙管正激變換器的研究
提出了一種新型并串雙管正激變換,該組合變換器可以大幅度減少次級整流二極管的電壓應力,同時改善次級續(xù)流二極管的反向恢復問題。
2011-05-19 17:12:55
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基于UC3842芯片控制的雙管正激變換器
文章介紹了一種雙管正激變換器的設計方法,討論了一種基于UC3842 集成芯片控制的DC - DC 變換電路,采用優(yōu)化的高頻變壓器和驅動電路,該系統(tǒng)能夠實現(xiàn)較高精度的穩(wěn)態(tài)輸出電壓、具
2011-09-15 16:46:00
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交錯并聯(lián)正激三電平變換器
該文提出一種交錯并聯(lián)正激三電平直流變換器,其輸出濾波電感可大大減小。這個特點使它非常適用于負載動態(tài)變化很快的功率變換場合(如電壓調節(jié)模塊),不僅可以提高動態(tài)響應速度
2011-10-14 17:55:35
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電荷泵式PFC雙管正激變換器
分析了電荷泵電路實現(xiàn)功率因數(shù)校正(PFC)的基本原理和條件;提出了一種電荷泵式PFC雙管正激變換器;詳細分析了該變換器的工作原理;討論了輸入限流電感和電荷泵電容的參數(shù)設計;
2011-10-21 18:33:21
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改進型雙管正激交錯并聯(lián)直流變壓器研究
本文住雙管正激交錯并聯(lián)電路的基礎上.提LI1了改進型圾管正激交錯并聯(lián)直流變壓器電路,并進行了分析研究。南于采用了集成變壓器.提高了變壓器的幣lJ川率.有效地減小了變 器的
2011-10-21 18:35:28
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3KVA交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究與開發(fā)優(yōu)化設計
3KVA交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究與開發(fā)優(yōu)化設計
2017-09-15 09:07:12
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不對稱半橋正反激變換器
有源嵌位正反激變換器高壓側繞組串聯(lián)、低壓側繞組通過整流二極管并聯(lián)的結構,讓其具有高效率、高功率密度、輸出紋波小、利用自身拓撲結構易實現(xiàn)軟開關的特點。因此,有源嵌位正反激變換器被廣泛應用于鋰電池充電
2018-03-20 17:15:10
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交錯并聯(lián)CCM Boost PFC變換器工作原理
如圖1(b)所示,交錯并聯(lián)CCM Boost PFC變換器為兩個相同Boost PFC變換器并聯(lián)而成,單個開關管S1、S2的驅動信號相位相差180°,如圖1(b)所示,開關管S2的驅動信號相比開關
2018-09-08 09:57:00
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ZVS軟開關反激變換器的工作原理分析
反激變換器是一種常用的電源結構,廣泛應用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結構,其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2018-10-10 08:32:00
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基于輸出反灌電流的ZVS軟開關反激變換器的原理和應用
反激變換器是一種常用的電源結構,廣泛應用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結構,其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2022-03-25 09:43:00
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交錯并聯(lián)雙管正激軟開關變流器的動態(tài)分析術
減小變換器的開關損耗,提高變換器的轉換效率,提出了一種新型交錯并聯(lián)雙管正激軟開關變流器,并進行了電路的動態(tài)分析。即通過利用輸出平滑電感、變壓器漏感及開關管緩沖電容的作用,實現(xiàn)了所有開關管的軟開關
2021-06-24 09:25:48
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兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較
兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較(學習電源技術)-兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較 ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 15:05:05
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交錯并聯(lián)雙向BuckBoost集成LLC諧振型三端口直流變換器
交錯并聯(lián)雙向BuckBoost集成LLC諧振型三端口直流變換器(電源技術官網(wǎng))-交錯并聯(lián)雙向BuckBoost集成LLC諧振型三端口直流變換器
2021-09-27 12:04:25
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反激變換器PSIM仿真案例
今天給大家分享一個反激變換器PSIM仿真案例,反激變換器的工作原理和設計過程詳細講很多,可參考的資料也很多了,(此處省去1萬字) , 其基本原理如下 :主開關管導通時,二次側二極管關斷,變壓器
2022-12-23 16:18:11
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反激變換器的整流二極管上面為什么要并聯(lián)電容和電阻?
反激變換器的整流二極管上面為什么要并聯(lián)電容和電阻? 反激變換器(Flyback Converter),又稱反激式開關電源,是一種常見的開關電源拓撲結構,其主要特點是采用一個能量存儲元件(如變壓器
2023-09-12 18:19:08
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