一種新穎的ZVZCSPWM全橋變換器?? 摘要:提出了一種新穎的零電流零電壓開關(ZCZVS)PWM全橋變換器,通過增加一個輔助電路的方法實現了變換器的軟開關。與以往的ZCZVSPWM全橋變換器相比,所提出的新穎變換器具有電路結構簡單、整機效率高以及電流環自適應調整等優點,這使得它特別適合高壓大功率的應用場合。詳細分析了該變換器的工作原理及電路設計,并在一臺功率為4kW,工作頻率為80kHz的通信用開關電源裝置上得到了實驗驗證。 關鍵詞:全橋變換器;零電壓開關;零電流開關;軟開關;脈寬調制
0??? 引言 ??? 移相全橋零電壓PWM軟開關(PS-FB-ZVS)變換器與移相全橋零電壓零電流PWM軟開關(PS-FB-ZVZCS)變換器是目前國內外電源界研究的熱門課題,并已得到了廣泛的應用。在中小功率的場合,功率器件一般選用MOSFET,這是因為MOSFET的開關速度快,可以提高開關頻率,采用ZVS方式,就可將開關損耗減小到較為理想的程度[1]。而在高壓大功率的場合,IGBT更為合適。但IGBT的最大的缺點是具有較大的開關損耗,尤其是由于IGBT的“拖尾電流”特性,使得它即使工作在零電壓情況下,關斷損耗仍然較大,要想在ZVS方式下減少關斷損耗,則必須加大IGBT的并聯電容。然而由于輕載時ZVS很難實現(滯后臂的ZVS更難實現),因此ZVS方案對于IGBT來說并不理想。若采用常規的移相全橋軟開關變換器,其優點是顯而易見的,即功率開關器件電壓、電流額定值小,功率變壓器利用率高等,但是它們卻也存在著各種各樣的缺點:有的難以適用于大功率場合;有的要求很小的漏感;有的電路較為復雜且成本很高[2][3][4][5][6]。 ??? 本文提出了一種新穎的ZVZCS PWM全橋變換器,它能有效地改進以往所提出的ZVZCS PWM全橋變換器的不足。這種變換器是在常規零電壓PWM全橋變換器的次級增加了一個輔助電路,此輔助電路的優點在于沒有有損元件和有源開關,且結構簡單。次級整流二極管的電壓應力與傳統PWM全橋變換器相等,而ZCS具有最小的環路電流值。電流環能夠根據負載的變化情況自動進行調整,從而保證了負載在較大范圍內變化時變換器同樣具有較高的效率。 1??? 工作原理 ??? 該ZVZCS PWM全橋變換器主電路如圖1所示。它是在傳統的零電壓PWM全橋變換器的次級增加了一個輔助電路,同時,該變換器還采用了移相控制方式。在圖1中,S1和S3分別超前于S4和S2一個相位,稱S1和S3組成的橋臂為超前臂,S2和S4組成的橋臂為滯后臂。C1和C3分別是S1和S3的外接電容。Lr是諧振電感,它包括了變壓器的漏感。每個橋臂的兩個功率管成180°互補導通,兩個橋臂的導通角相差一個相位,即移相角,通過調節移相角的大小來調節輸出電壓。超前臂開關管實現零電壓導通和關斷的工作原理與ZVSPWM全橋變換器相同,而滯后臂開關管是通過輔助電路來實現零電流導通和關斷的,由于輸出電感的儲能用來實現超前臂開關管的ZVS,所以可以用外接電容來減小開關損耗。通過對Ch放電,流過變壓器的原邊電流在諧振周期內減小到零,從而實現了滯后橋臂的ZCS。
圖1??? 新 穎ZVZCS PWM全 橋 變 換 器 主 電 路 圖 ??? 為了便于分析變換器的穩定工作狀態,而作如下假設: ??? ——輸出濾波電感Lf足夠大,在一個開關過程中可以等效為一個恒流源。 ??? 在半個工作周期內,變換器有8種開關模態。因為,電流環能夠根據負載的變化而作相應的調整,所以,這些開關模態在負載較輕的情況下變化很小。 1.1??? 變換器在滿載條件下工作 ??? 假定變換器工作在滿載條件下,其各個模態的等效電路及主要波形圖如圖2和圖3所示。
(a) 模 態1[t0,t1]??? (b) 模 態2[t1,t2]??? (c) 模 態3[t2,t3] (d) 模 態4[t3,t4]??? (e) 模 態5[t4,t5]??? (f) 模 態6[t5,t6]
(g) 模 態7[t6,t7]??? (h) 模 態8[t7,t8] 圖2??? 各 個 開 關 模 態 的 等 效 電 路
圖3??? 主 要 波 形 圖 ??? 1)開關模態1[t0,t1]??? 在t0時刻,開關管S1及S4導通,輸入電壓Vs加到了變壓器的漏感Lr上,原邊電流ip從零開始線性增加,在t1時刻,電流ip增加到與輸出電感電流值相等。電流ip的變化式如式(1)所示。 ??? ip(t)=(Vs/Lr)t(1) ??? 2)開關模態2[t1,t2]??? t1時刻后,開關管S1和S4繼續導通,輸入功率傳到了變壓器的次級。輔助線圈的漏感Llks與吸持電容Ch產生諧振,給Ch充電,Ch上的電壓及電流可由式(2)及式(3)得到。 ??? vch(t)= ??? ich=- ??? VH= 式中:ωs= ????? n=N1/N2; ????? m=N3/N4。 ??? 在t2時刻,Ch上的電壓達到最大值VH,同時電流減小為零。為了防止二極管Dd在該工作模態下導通,Ch的最大電壓值VH應當設計得比輸入電壓反射到次級的電壓Vs/n小。 ??? 3)開關模態3[t2,t3]??? 當Ch的充電電流減小到零的時候,Dc零電流關斷,Ch上的電壓保持在VH。原邊電流仍被傳遞到輸出端。 ??? 4)開關模態4[t3,t4]??? 在t3時刻,S1關斷,原邊電流給電容C1充電,使C3放電,變壓器原邊電壓vAB開始線性下降,即 ??? vAB(t)=Vs- 式中:Io為輸出電流; ????? Ceq=C1+C3。 ??? 變壓器的次級電壓vsec以相同的速率下降,直到t4時刻其值與Ch上的電壓值相等為止。 ??? 5)開關模態5[t4,t5]??? 當vsec下降到VH時,二極管Dd導通,vsec被箝位在Ch的電壓值。變壓器的原邊電壓vAB還以與先前同樣的速率下降到零,而vsec則緩慢地下降。在該模態下,因為與原邊電壓相比,vsec的下降非常緩慢,因此可以把vsec看作常數。變壓器次級電壓反射到初級上的電壓值和初級電壓值之差加在了諧振電感Lr上,變壓器原邊電流和電壓分別按式(6)及式(7)規律下降。 ??? ip(t)= ??? vAB(t)=nVH- 式中:ωb= ??? 到t5時刻,C3上的電量被完全釋放,C3電壓下降到零,同時開關管S3零電壓導通。原邊電壓vAB也下降到零。 ??? 6)開關模態6[t5,t6]??? 該模態下,變壓器次級電壓反射到初級上的電壓加到了變壓器的漏感上,原邊電流以更快的速率下降到零。
圖4??? Ch不同最大電壓值VH對應的ZVS范圍 ??? ip(t)= 式中:ωc= ????? tm5=t5-t4; ????? Zc= ??? 變壓器次級電壓按式(9)規律下降。 ??? vsec(t)=VHcos(ωct)(9) ??? 7)開關模態7[t6,t7]??? 原邊電流復位,整流二極管關斷。電容Ch通過Dd放電,向負載提供電流。變壓器次級電壓按式(10)規律下降到零。 ??? vsec(t)=VHcos(ωctm6)- 式中:tm6=t6-t5。 ??? 8)開關模態8[t7,t8]??? Ch完全放電,輸出感應電流通過續流二極管Df續流。在t8時刻,開關管S4的驅動脈沖下降為零,S4零電流關斷。 1.2??? 變換器在輕載條件下工作 ??? 假定變換器工作在輕載條件下,隨著負載電流的降低,Ch在模態7時不能完全放電,其上電流在t10時刻以前連續地提供給負載,其電壓的最大值與最小值之間的差值可通過對自身的放電電流積分來獲得,如式(11)所示。 ??? 式中:Ts為開關周期。 ??? 由式(11)可以看出,在帶輕載的條件下,式(3)所表示的Ch上的電流產生如下變化。 ??? iCh(t)=-( ??? ?≌-(1-D) ??? 從式(12)可以看出,環路電流對吸持電容的充放電隨著負載電流的降低而降低,也就是說電流環可根據負載的情況自動進行調整。 2??? 電路設計 2.1??? 超前臂的ZVS條件 ??? 為了實現超前臂的ZVS,開關電壓應當在死區時間內下降到零,即: ??? tdead>tm4+tm5(13) 式中: ??? tm4=t4-t3=nCeq ??? tm5=t5-t4= ??? 從式(15)可以看出,保證開關管實現ZVS的最小電流可由式(16)得到。 ??? ??? 不同的吸持電容Ch數值與最大電壓值VH所對應的ZVS范圍如圖4所示。開關管超前臂的關斷損耗可通過給IGBT增加外接緩沖電容來減小。從圖4還可以看出大電容Ceq對ZVS范圍的限制。因此,Ceq的選擇應綜合考慮ZVS范圍和超前臂的開關關斷損耗。 2.2??? 滯后臂的ZCS條件 ??? 吸持電容的歸一化值如式(17)所示。 ??? Chn= ??? 圖5所示為吸持電容不同歸一化值所對應的原邊電流的復位情況。為了實現滯后臂的ZCS,Ch的能量應該足夠大,從而通過Lr使原邊電流復位,且原邊電流應當在滯后臂關斷之前減小到 ??? 圖5不同歸一化Ch值對應的原邊電流的復位零。從式(11)、式(12)、式(15)、式(16)、式(17)可得到式(18)。 ??? ??? 從式(18)和圖5可以看出,為了確保ZCS,應當增加Ch或VH的值。但是,VH的最大值不能高于輸入電壓反射到次級的電壓Vs/n;同樣,大電容Ch增大了環路電流,而環路電流又通過Ch間接加到了負載。綜合考慮,軟開關在變換器功耗方面的效果不僅與開關損耗的減小有關,還與由軟開關引起的附加導通損耗有關。為了獲得預期的效率,要求在設計時Ch的值取得越小越好,從而使附加導通損耗最小化。
圖5??? 不同歸一化Ch值對應的原邊電流的復位 2.3??? 輸出耦合電感 ??? 為了保證輔助電路二極管Dc的軟變換,輸出耦合電感的漏感Llks應當滿足式(19)。 ??? Llks< 式中:Dmin為最小占空比。 ??? 給Ch充電的諧振電流也耦合到了輸出電感電流中,從而增加了輸出電容的電流紋波。因此,Llks應當在滿足式(19)的條件下盡量取大,以減小諧波電流的有效值。 3??? 實驗結果 ??? 為了驗證ZVZCS PWM全橋變換器的工作原理和性能,在實驗室完成了一臺80V/50A,80kHz的樣機,其電路如圖6所示,參數如下:
圖6??? 樣機電路原理圖 ??? 輸入直流電壓Vs=630(1±10%)V; ??? 輸出直流電壓Vo=80V; ??? 變壓器原副邊匝比N1∶N2=5.33,變壓器原邊漏感Lr=9μH; ??? 輸出濾波電容Co=10000μF(電解電容); ??? 輸出濾波電感Lf=20μH,N3∶N4=1.12,漏感Llks=1.8μH; ??? 開關管S1~S4(IGBT)??? IRGPH50KK2(1200V,30A); ??? 輸出整流二極管Dc,Dd,Df,Drec??? C60P40FE(400V,60A); ??? C1=C3=1nF; ??? Ch=0.47μF(電解電容); ??? R=30Ω,C=2.2nF,C′=6.6nF; ??? 開關頻率f=80kHz。 ??? 圖7給出了實驗波形。從圖7(a)可以看出,在諧振周期內,原邊電流減小到零,從而消除了原邊的拖尾電流。從圖7(c)可以看出,通過S4的電流在驅動脈沖下降為零之前已經減小到零,從而S4實現零電流關斷。從圖7(d)可以看出,在死區時間內,S1的電壓減小到零,從而S1實現零電壓導通。從圖7(e)和(f)可以看出,在一個諧振周期內,Ch在滿載時完全放電,而在輕載時卻沒有完全放電,使得環路電流根據負載條件變化作適應性調整。 ??? 圖8給出了根據原理樣機得到的效率曲線。滿載時效率最高,達到94%。
(a)??? 變壓器原邊電壓和電流的波形 (b)??? 變壓器次級電壓和吸持電容電壓波形 (c)??? 滯后臂S4的零電流關斷波形
(d)??? 超前臂S1的零電壓導通波形 (e)??? 滿載時吸持電容上的電壓電流波形 (f)??? 25%負載時吸持電容上的電壓電流波形 圖7??? 實驗波形
圖8??? 原理樣機效率曲線 4??? 結語 ??? 本文提出了一種新穎的ZVZCS PWM全橋變換器,并具體分析了它的工作原理、電路設計及性能。最后通過一臺4kW的原理樣機的試驗結果,證明了該變換器具有以下主要優點: ??? ——所采用的輔助電路無有源開關; ??? ——次級整流二極管具有與傳統的全橋PWM變換器相同的電壓應力值; ??? ——對吸持電容充放電的環路電流可根據負載的變化進行自適應調整; ??? ——輔助電路二極管Dc實現了軟變換; ??? ——能夠使變換器在開關頻率為80kHz且滿載時效率高達94%。 |
一種新穎的ZVZCSPWM全橋變換器
- ZVZCSPWM(5026)
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2009-12-16 10:48:29
變形的半橋式變換器電路圖
變形的半橋式變換器電路圖對于高壓輸入,大功率輸出的情況下,一般采用如圖所示的電路方式。在電路中,開關器件V1、V2為一組,V3、V4為一組,雙雙串聯,可減少單管耐壓值。在實際應用電路中開關器件V1
2009-10-24 09:32:22
同軸變換器電路就能實現高效率的電路匹配
1所示。但是實際應用中,線阻抗與負載不匹配時,它們的阻抗變換不再簡單看作1:4或1:9.本文通過建立模型,提出一種簡化分析方法。
2019-07-09 06:28:08
同軸線變換器怎么分析?
介紹了一種分析同軸線變換器的新方法,建立了理想與通用模型,降低了分析難度和簡化了分析過程。通過研究分析,提出了一種同軸變換器與集總元件相結合的匹配電路設計方法,通過優化同軸線和集總元件的參數,實現
2019-08-19 07:42:07
基于DC-DC變換器的推挽逆變車載開關電源電路設計方案
摘要:本文提出了一種推挽逆變車載開關電源電路設計方案。該方案在推挽逆變-高頻變壓器-全橋整流設計的基礎上,利用24VDC輸入-220VDC 輸出、額定輸出功率600W的DC-DC變換器,并采用
2018-09-29 16:55:57
基于SG3525和DC/DC變換器的大電流低電壓開關電源設計
與B之間的電壓uAB波形、霍爾電流傳感器輸出的反饋信號uf波形。圖5(a)表明電源的全橋變換器實際工作情況與理論相符,uAB波形正負半周對稱,由于變壓器存在漏感,因此uAB波形正負半周均存在一個復位
2018-10-19 16:38:40
基于開關磁阻電機系統的功率變換器設計
摘 要:開關磁阻電機驅動系統(SRD)是一種新型無級調速系統。文章以開關磁阻電機的功率變換器為主要研究對象,重點分析了經典的半橋型功率變換電路及一種新型的軟開關功率變換電路,并對其進行了
2018-09-27 15:32:13
大牛總結的反激變換器設計筆記
用的一種拓撲結構(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現是反激變換器突出的優點。這篇文章覆蓋大部分現在反激變換器設計經驗點,有需要的伙伴可以下載附件查閱參考學習,同時也給各位一個福利,那就是張飛
2021-09-16 10:22:50
如何利用MC34152和CMOS邏輯器件設計一種可滿足以上要求的軟開關變換器驅動電?
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設計了一種可滿足以上要求的軟開關變換器驅動電路。
2021-04-22 06:45:34
如何對移相全橋諧振ZVS變換器進行測試?
ZVS-PWM諧振電路拓撲的電路原理和各工作模態分析200W移相全橋諧振ZVS變換器關鍵參數設計如何對200W移相全橋諧振ZVS變換器進行測試?
2021-04-22 06:25:56
如何用MC34152實現軟開關變換器高速驅動電路的設計?
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設計了一種可滿足以上要求的軟開關變換器驅動電路。
2021-04-22 06:09:47
開關變換器的實用仿真與測試技術
,開關變換器控制系統,仿真軟件簡介,開關變換器仿真模型及其應用,開關調節系統的測試技術。《開關變換器的實用仿真與測試技術》內容豐富、新穎、系統、實用,反映了20世紀90年代以來國內外學術界、工程技術界
2016-06-11 16:50:47
求一種基于升壓ZVT-PWM的軟開關變換器驅動電路設計
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設計了一種可滿足以上要求的軟開關變換器驅動電路。
2021-04-21 06:03:59
用于半橋諧振變換器的FSFR1600功率開關的典型應用
用于半橋諧振變換器的FSFR1600功率開關(FPS)的典型應用。 FSFR系列包括專為高效半橋諧振轉換器設計的高度集成的功率開關
2020-06-15 15:14:47
用于半橋諧振變換器的FSFR1700電源開關的典型應用
用于半橋諧振變換器的FSFR1700電源開關(FPS)的典型應用。 FSFR系列包括專為高效半橋諧振轉換器設計的高度集成的功率開關
2020-06-15 16:18:50
電池驅動系統的DC-DC變換器選擇
何時刻,兩個開關管必須保證有一個開關管是導通的,即開關管的導通占空比不能小于0.5,導致兩個輸入電感總是有一個處于充電狀態,輸入電流總是大于零,這意味著系統有一個最低輸出功率的限制。 一種電池全橋DC-DC變換器,電壓充電配電電路。原作者:作家的魂 電池BMS工程師趕路人
2023-03-03 11:32:05
移相全橋控制的問題
圖為阮新波的《全橋變換器的軟開關技術》,其中“3.5 整流二極管的換流情況”,在ip不能滿足副邊電流后,副邊的Lf強行續流,導致Dr2導通,進而導致變壓器被短路。但是我有兩個問題1. 此時變壓器已經
2018-12-18 10:37:46
論文分享《LLC詳談細談-新型LLC自驅動半橋諧振變換器研究》
=oxh_wx3、【周啟全老師】開關電源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 論文分享《LLC詳談細談-新型LLC自驅動半橋諧振變換器研究》資料來自網絡
2019-07-02 21:43:00
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
摘要:高頻化、高功率密度和高效率,是 DC/DC 變換器的發展趨勢。傳統的硬開關變換器限制了開關頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM ZVS DC/DC 變換器可以實現主開關管的 ZVS,但滯后
2019-09-28 20:36:43
一族新穎的橋式混合DC/DC變換器
一族新穎的橋式混合DC/DC變換器:介紹了一族橋式混合DC/DC變換器的拓撲結構,并以其中一種為例分析工作原理,驗證了該族變換器具有高效率堯高功率密度堯低電磁干擾,在全負載范圍內
2009-06-20 08:46:26
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一種新穎的副邊控制型DC/DC半橋變換
提出一種新穎的副邊控制型DC/DC半橋變換器。該變換器從空載到滿載均能實現軟開關,其中原邊開關管實現ZVS,副邊開關管實現ZCS。變換器優越的輸出波形減小了輸出濾波器的體積。
2009-10-14 10:08:07
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采用變壓器次級輔助繞組的軟開關PWM三電平變換器
采用變壓器次級輔助繞組的軟開關PWM三電平變換器
摘要:提出一種新型的ZVZCSPWM三電平直流變換器,在變壓器的次級側附加
2009-07-07 10:38:12
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有限雙極性控制ZVZCSPWM全橋變換器
有限雙極性控制ZVZCSPWM全橋變換器
摘要:研究了一種有限雙極性控制ZVZCSPWM全橋變換器,分析了電路原理,給出了一個應用實例
2009-07-14 17:51:56
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新穎的軟開關雙向DCDC變換器
提出了一種新穎的雙向 DCDC變換器 ,降壓時采用移相控制ZVZCSPWM全橋功率變換,控制簡單,效率較高,升壓時采用帶變壓器隔離的Boost變換器,利用Boost變換器與推挽變換器的級聯,通過
2011-08-11 16:44:51
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