零電流零電壓開關(guān)交錯(cuò)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(guān)管電壓應(yīng)力低,不存在橋臂直通危險(xiǎn),可靠性高的優(yōu)點(diǎn)。但是,它的一個(gè)突出缺點(diǎn)是工作占空比要小于0.5,導(dǎo)致整流輸出的電壓和電流脈動(dòng)較大,使得濾波器的體積較大。為了克服這一缺點(diǎn),可以采用交錯(cuò)并聯(lián)結(jié)構(gòu),對(duì)于輸出端,有兩種并聯(lián)方式:一是在輸出濾波電容側(cè)并聯(lián),二是在續(xù)流二極管側(cè)并聯(lián)。后者要優(yōu)于前者,因?yàn)椋谳敵鲭娏髅}動(dòng)相同時(shí),在續(xù)流二極管側(cè)并聯(lián)的濾波電感量是在輸出濾波電容側(cè)并聯(lián)的濾波電感量的1/2。本文研究的電路拓?fù)淙鐖D1所示。采用交錯(cuò)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(dòng),進(jìn)而減小濾波器的體積[1]。
圖1??? 交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器原理圖 ??? 為了抑制開關(guān)管上在關(guān)斷時(shí)由于變壓器漏感所產(chǎn)生的電壓尖峰,所以,在圖1的電路拓?fù)渲胁捎昧薒CD無損吸收網(wǎng)絡(luò)[2]。 2??? 工作過程分析 ??? 兩個(gè)變換器的變壓器的兩個(gè)副邊交錯(cuò)并聯(lián)后,在輸出濾波電容處再串聯(lián)。為了簡(jiǎn)化分析,在圖2開關(guān)模態(tài)等效電路中只畫了每個(gè)變壓器的一個(gè)副邊。并假設(shè)所有開關(guān)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(jié)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(fù)載電阻可以看成一個(gè)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(guān)模態(tài)的等效電路 ??? 在前半個(gè)開關(guān)周期中,該電路拓?fù)溆?個(gè)開關(guān)模態(tài),對(duì)應(yīng)等效電路如圖2所示。而后半個(gè)開關(guān)周期,與之相似。主要波形圖見圖3。
2.1??? 開關(guān)模態(tài)1[t0-t1] ??? 在t0時(shí)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(huì)解釋,變壓器T2通過D3,D4磁復(fù)位。t0時(shí)刻,S1和S2同時(shí)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(shí),C1上的初始電壓為-Uc,且Uc<Uin,同時(shí)L1,C1和D5通過S1諧振。此開關(guān)模態(tài)直到變壓器T1原邊電流達(dá)到2Io/n時(shí)結(jié)束,持續(xù)時(shí)間為 ??? t1-t0= 2.2??? 開關(guān)模態(tài)2[t1-t2] ??? 變壓器T2繼續(xù)磁復(fù)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(guān)模態(tài)結(jié)束。 2.3??? 開關(guān)模態(tài)3[t2-t3] ??? S1,S2繼續(xù)開通。變壓器T2繼續(xù)磁復(fù)位,直到iLm2=0時(shí),此開關(guān)模態(tài)結(jié)束。 2.4??? 開關(guān)模態(tài)4[t3-t4] ??? S1,S2繼續(xù)開通。L2相對(duì)Lm2很小,在此可忽略。變壓器T2原邊勵(lì)磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結(jié)電容Cs3,Cs4和C2及D7經(jīng)Uin諧振。從電路結(jié)構(gòu)上可以看出,C2和S3的結(jié)電容Cs3相當(dāng)于并聯(lián),且C2比結(jié)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(guān)模態(tài)5[t4-t5] ??? t4時(shí)刻,S1,S2在零電壓下關(guān)斷。D6開通,折算到原邊的負(fù)載電流2Io/n和勵(lì)磁電流im1給S1,S2的結(jié)電容Cs1,Cs2充電,同時(shí),C1被放電。變壓器T2原邊勵(lì)磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結(jié)電容Cs3,Cs4和C2及D7經(jīng)Uin繼續(xù)諧振。此開關(guān)模態(tài)在uc1=0,uds1=uds2=Uin/2時(shí)結(jié)束,持續(xù)時(shí)間為: ??? t5-t4= 2.6??? 開關(guān)模態(tài)6[t5-t6] ??? S1,S2的結(jié)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(guān)斷,D11續(xù)流,則變壓器T1原邊中只有勵(lì)磁電流im1。變壓器T2原邊勵(lì)磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結(jié)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(shí),D9和D11同時(shí)開通,T2的勵(lì)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(guān)模態(tài)7[t6-t7] ??? 在t6時(shí)刻,uds1=uds2=Uin,uc1=-Uin,uc2=-Uc,D1和D2開通,變壓器T1通過D1,D2進(jìn)行磁復(fù)位,直到S3,S4同時(shí)開通時(shí)結(jié)束,即下半個(gè)周期開始時(shí)結(jié)束。 3??? 實(shí)驗(yàn)結(jié)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(shí)驗(yàn)波形 ??? 實(shí)驗(yàn)波形如圖4—圖6所示。圖4為原邊電流波形和開關(guān)S1上的電壓波形,開通時(shí),開關(guān)管中的電流從零開始逐漸增加,開關(guān)管以ZVS關(guān)斷后,原邊以恒流給開關(guān)管的漏源結(jié)電容充電。圖5和圖6分別為驅(qū)動(dòng)電壓和開關(guān)S1和S2上的電壓波形,可以看出,在開關(guān)S1和S2關(guān)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(guān)S1電壓波形 圖5??? 驅(qū)動(dòng)電壓和開關(guān)S1電壓波形
圖6??? 驅(qū)動(dòng)電壓和開關(guān)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(shí),效率為92.1%。 4??? 結(jié)語 ??? 1)借助變壓器的漏感,實(shí)現(xiàn)了ZCS開通,采用IRFP460作為開關(guān)管,實(shí)現(xiàn)了ZVS關(guān)斷。 ??? 2)LCD箝位網(wǎng)絡(luò)抑制了關(guān)斷時(shí)因變壓器漏感在開關(guān)管上產(chǎn)生的電壓尖峰。 |
零電流零電壓開關(guān)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
- 變換器(108177)
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1KW磁集成雙管正激變換器的初步研究
為了減小傳統(tǒng)的雙管正激變換器中輸出的電流脈動(dòng),本文將磁集成技術(shù)應(yīng)用于該變換器,將電感和變壓器進(jìn)行集成。通過合理的設(shè)計(jì)磁件的磁阻,不僅可以減小磁件的體積和重量,
2009-10-16 09:09:45
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一種雙管正激變換器的初級(jí)箝位電路
介紹了一種雙管正激變換器的初級(jí)箝位電路。該電路可以減少次級(jí)續(xù)流二極管的電壓尖峰,并實(shí)現(xiàn)開關(guān)的ZCS開通和ZVS關(guān)斷 采用該技術(shù)研制成功了3 kw 并一串型雙管正激組合變換器。
2009-10-17 10:55:50
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并聯(lián)交錯(cuò)式有源箝位正激變換器研究
深入分析研究了并聯(lián)交錯(cuò)式有源箝位正激變換器的原理與設(shè)計(jì),獲得了功率開關(guān)實(shí)現(xiàn)零電壓ZVS開通的條件和關(guān)鍵電路參數(shù)選取準(zhǔn)則,仿真與試驗(yàn)結(jié)果均證實(shí)了理論分析的正確性。研
2010-06-01 08:31:29
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雙管反激變換器占空比的拓展技術(shù)
摘要:為了克服傳統(tǒng)雙管反激變換器占空比不能大于50%的缺點(diǎn)同時(shí)又保持主開關(guān)管低電壓應(yīng)力的優(yōu)點(diǎn),提出了兩種寬范圍雙管反激變換器。在傳統(tǒng)雙管反激結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上去掉一個(gè)鉗
2010-06-03 09:28:14
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新型交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變換器
新型交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變換器
摘要:提出一種新型的交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激零電壓零電流軟開關(guān)脈寬調(diào)制(pulse width modulation,PWM) DC-DC 變換器。與傳統(tǒng)的交錯(cuò)并聯(lián)雙
2010-06-10 17:18:31
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準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開關(guān)兩端的電容與變壓器原邊電感產(chǎn)生的諧振,通過適當(dāng)控制實(shí)現(xiàn)了零電壓開通,減小了開關(guān)損耗,提高了變換器的效
2010-10-13 15:59:13
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諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究
摘要:推薦了一種諧振復(fù)位雙開關(guān)正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器開關(guān)電壓應(yīng)力大和變換效率低的缺點(diǎn),而且具有占空比可以大于50%
2006-03-11 13:01:35
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WEDM脈沖電源恒流輸出雙管正激交錯(cuò)DC/DC變換器設(shè)計(jì)
WEDM脈沖電源恒流輸出雙管正激交錯(cuò)DC/DC變換器設(shè)計(jì)
WEDM用脈沖電源的作用是把工頻交流電流轉(zhuǎn)換成一定頻率的單向脈沖電流,供給電極放電間隙所需要的能量以蝕除金屬。本
2008-11-26 08:26:37
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諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究
諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究
摘要:推薦了一種諧振復(fù)位雙開關(guān)正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器開
2009-07-11 09:29:47
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雙管反激變換器研究分析
雙管反激變換器研究分析
摘要:研究了基于峰值電流模式的雙管反激變換器,分析了它的工作原理,說明了它在高壓輸入場(chǎng)合的優(yōu)點(diǎn)。
2009-07-11 10:25:45
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電流驅(qū)動(dòng)同步整流反激變換器的研究
電流驅(qū)動(dòng)同步整流反激變換器的研究
摘要:分析了工作在恒頻DCM方式下的反激同步整流變換器。為了提高電路的效率,采用
2009-07-14 09:15:53
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有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計(jì)方法
有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計(jì)方法
摘要:零電壓軟開關(guān)有源鉗位正激變換器拓?fù)浞浅_m合中小功率開關(guān)電
2009-07-14 17:48:44
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準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
摘要:介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開關(guān)兩端
2009-07-15 09:03:57
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低壓輸入交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
低壓輸入交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
摘要:針對(duì)航空靜止變流器的直流環(huán)節(jié),對(duì)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器進(jìn)行了
2009-07-16 08:49:54
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雙管正激變換器交錯(cuò)并聯(lián)的方法比較
雙管正激變換器交錯(cuò)并聯(lián)的方法比較
摘要:從開關(guān)器件的電壓應(yīng)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(diǎn)。本文提出了兩種雙正激變換器交
2009-07-25 10:53:05
4066


兩雙正激變換器在輸出電容側(cè)并聯(lián)電路圖
兩個(gè)雙管正激變換器在續(xù)流二極管側(cè)并聯(lián)如圖所示。兩變換器共用一個(gè)濾波電感和續(xù)流二極管,兩變換器在運(yùn)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(jí)整流二極管的電壓應(yīng)力,同時(shí)改善次級(jí)續(xù)流二極管的反向恢復(fù)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(shè)計(jì)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(qū)動(dòng)電路,該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(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(cuò)并聯(lián)正激三電平變換器
該文提出一種交錯(cuò)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(gè)特點(diǎn)使它非常適用于負(fù)載動(dòng)態(tài)變化很快的功率變換場(chǎng)合(如電壓調(diào)節(jié)模塊),不僅可以提高動(dòng)態(tài)響應(yīng)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(shí)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(xì)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(shè)計(jì);
2011-10-21 18:33:21
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改進(jìn)型雙管正激交錯(cuò)并聯(lián)直流變壓器研究
本文住雙管正激交錯(cuò)并聯(lián)電路的基礎(chǔ)上.提LI1了改進(jìn)型圾管正激交錯(cuò)并聯(lián)直流變壓器電路,并進(jìn)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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1200W雙管正激變換器設(shè)計(jì)之一—變壓器設(shè)計(jì)
1200W雙管正激變換器設(shè)計(jì)之一——變壓器設(shè)計(jì)
2016-06-22 15:01:37
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基于通道控制下交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器最佳換相點(diǎn)的研究
基于通道控制下交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器最佳換相點(diǎn)的研究_楊玉崗
2017-01-05 15:34:14
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單端ZVT雙管變換器的軟開關(guān)技術(shù)原理與設(shè)計(jì)
單端ZVT雙管變換器的軟開關(guān)技術(shù)原理與設(shè)計(jì)
2017-09-14 09:40:24
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3KVA交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究與開發(fā)優(yōu)化設(shè)計(jì)
3KVA交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究與開發(fā)優(yōu)化設(shè)計(jì)
2017-09-15 09:07:12
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不對(duì)稱半橋正反激變換器
有源嵌位正反激變換器高壓側(cè)繞組串聯(lián)、低壓側(cè)繞組通過整流二極管并聯(lián)的結(jié)構(gòu),讓其具有高效率、高功率密度、輸出紋波小、利用自身拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)易實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的特點(diǎn)。因此,有源嵌位正反激變換器被廣泛應(yīng)用于鋰電池充電
2018-03-20 17:15:10
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交錯(cuò)并聯(lián)CCM Boost PFC變換器工作原理
如圖1(b)所示,交錯(cuò)并聯(lián)CCM Boost PFC變換器為兩個(gè)相同Boost PFC變換器并聯(lián)而成,單個(gè)開關(guān)管S1、S2的驅(qū)動(dòng)信號(hào)相位相差180°,如圖1(b)所示,開關(guān)管S2的驅(qū)動(dòng)信號(hào)相比開關(guān)
2018-09-08 09:57:00
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ZVS軟開關(guān)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(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)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(guān)反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構(gòu),其利用輸出反灌電流,實(shí)現(xiàn)初級(jí)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(guān)反激變換器的原理和應(yīng)用
反激變換器是一種常用的電源結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)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(guān)反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構(gòu),其利用輸出反灌電流,實(shí)現(xiàn)初級(jí)主功率MOSFET零電壓
2022-03-25 09:43:00
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交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變流器的動(dòng)態(tài)分析術(shù)
減小變換器的開關(guān)損耗,提高變換器的轉(zhuǎn)換效率,提出了一種新型交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變流器,并進(jìn)行了電路的動(dòng)態(tài)分析。即通過利用輸出平滑電感、變壓器漏感及開關(guān)管緩沖電容的作用,實(shí)現(xiàn)了所有開關(guān)管的軟開關(guān)
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(xué)習(xí)電源技術(shù))-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(cuò)并聯(lián)雙向BuckBoost集成LLC諧振型三端口直流變換器
交錯(cuò)并聯(lián)雙向BuckBoost集成LLC諧振型三端口直流變換器(電源技術(shù)官網(wǎng))-交錯(cuò)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(gè)反激變換器PSIM仿真案例,反激變換器的工作原理和設(shè)計(jì)過程詳細(xì)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(guān)管導(dǎo)通時(shí),二次側(cè)二極管關(guān)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(guān)電源,是一種常見的開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其主要特點(diǎn)是采用一個(gè)能量存儲(chǔ)元件(如變壓器
2023-09-12 18:19:08
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評(píng)論