移相橋滯后橋臂實現(xiàn)零電壓開關(guān)的方法綜述 摘要:介紹了移相橋滯后橋?qū)崿F(xiàn)零電壓開關(guān)的困難,以及近幾年來出現(xiàn)的幾種解決方法,重點分析了它們的工作原理,比較了它們的優(yōu)缺點。 關(guān)鍵詞:零電壓全橋變換器;超前橋臂;滯后橋臂;諧振網(wǎng)絡(luò)
0??? 引言 ??? 全橋變換器(Full-bridge Converter)通常應(yīng)用于功率大于400W的開關(guān)電源中,特別是在大功率的通信電源中應(yīng)用比較廣泛。但是,硬開關(guān)條件下的全橋變換器會帶來很大的開關(guān)損耗,不利于開關(guān)頻率和電源轉(zhuǎn)換效率的提高。針對硬開關(guān)損耗大的問題,有人提出了移相控制方法。通過移相控制可以實現(xiàn)開關(guān)管的零電壓開通和關(guān)斷,從而大大改善了開關(guān)管的開通與關(guān)斷條件,這樣便可以提高開關(guān)的頻率,減少電源的體積,提高電源的轉(zhuǎn)換效率。 1??? 概述 ??? 移相全橋變換器如圖1所示。要實現(xiàn)開關(guān)管的零電壓開通,必須要有足夠的能量用來抽走將要開通的開關(guān)管的結(jié)電容(或外部附加電容)上的電荷;并給同一橋臂要關(guān)斷的開關(guān)管的結(jié)電容(或外部附加電容)充電;同時,考慮到變壓器的原邊繞組的寄生電容,還要抽走變壓器原邊繞組寄生電容上的電荷。
圖1??? 傳統(tǒng)零電壓開關(guān)的移相全橋電路 ??? 由于超前橋臂在開關(guān)過程中有輸出電流的參與,因此,很容易實現(xiàn)ZVS。而滯后橋臂在開關(guān)過程中,變壓器原邊是短路的,此時整個變換器就被分成兩部分,一部分是原邊電流逐漸改變流通方向,其流通路徑由逆變橋提供;另一部分是負(fù)載電流由整流橋提供續(xù)流回路。負(fù)載側(cè)與變壓器原邊沒有關(guān)系。此時用來實現(xiàn)ZVS的能量只是諧振電感(漏感和附加諧振電感)中的能量。而諧振電感很小,因此,滯后橋臂開關(guān)管實現(xiàn)零電壓開通比較困難。 2??? 非拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)性改變的解決方法 ??? 從上面的分析可知,滯后橋臂的開關(guān)動作發(fā)生在回流過程向能量傳送過程的轉(zhuǎn)化階段,由于輸出電感電流不能反饋到原邊,使滯后橋臂的開關(guān)管并聯(lián)電容只能依靠變壓器原邊的諧振電感進(jìn)行充放電,而諧振電感中存儲的能量很小,使得滯后橋臂開關(guān)管實現(xiàn)零電壓開通變得很難,特別是在低負(fù)載的時候更為明顯。 ??? 要實現(xiàn)滯后橋臂的ZVS,必須滿足 3??? 滯后橋臂并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的零電壓開關(guān)移相全橋變換器 ??? 為了克服滯后橋臂實現(xiàn)零電壓開關(guān)難的問題,同時又不會引起占空比的丟失和開通損耗的增大,文獻(xiàn)提出了一種在滯后橋臂并聯(lián)一個諧振電感和兩個諧振開關(guān)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如圖2所示。開關(guān)的控制策略如圖3所示。本拓?fù)湓诎雮€周期內(nèi)有6個工作模態(tài)。 圖2??? 滯后橋臂并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的ZVS移相全橋變換器
圖3??? 滯后橋臂并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)變換器的控制策略 ??? 模態(tài)1??? S1及S2同時導(dǎo)通,濾波電感電流線性增加。 ??? 模態(tài)2??? S1關(guān)斷,原邊電流抽取S3并聯(lián)電容C3上的電荷,同時對S1并聯(lián)電容充電,在充放電完畢,D3導(dǎo)通。由于輸出電路電感很大,因此,流過濾波電感上的電流可以看作為一個恒流源。 ??? 模態(tài)3??? 在D3導(dǎo)通后,就可以零電壓開通S3。此時,變壓器原邊電壓變?yōu)榱悖边呺妷阂餐瑫r變?yōu)榱悖?個整流二極管同時導(dǎo)通,以維持輸出濾波電感電流。 ??? 模態(tài)4??? 關(guān)斷S2,利用存儲在漏感上的能量抽取C4上的電荷,并給C2充電,當(dāng)漏感很小,存儲在漏感中的能量不足以抽取C4上的電荷,并給C2充電時,D4就不會導(dǎo)通,那么S4就不能實現(xiàn)零電壓開通。為了使S4實現(xiàn)零電壓開通,在關(guān)斷S2前先開通Sa來建立諧振電流。 ??? 模態(tài)5??? 當(dāng)諧振電流建立到足夠大時,同時關(guān)斷S2及Sa,這樣有諧振電感和漏感上的能量一同提供充放電所需的能量,使得S4實現(xiàn)零電壓開通。 ??? 模態(tài)6??? 當(dāng)D4導(dǎo)通,就可以在零電壓條件下開通S4,輸出電流反饋到原邊流過S3及S4。在諧振電感上的能量經(jīng)過S4和Db回饋到電源。 ??? 后半個周期工作狀態(tài)跟前半個周期一樣。 ??? 本電路的優(yōu)點是: ??? 1)滯后橋臂能夠成功地實現(xiàn)零電壓開通關(guān)斷; ??? 2)開關(guān)的開通損耗比較低; ??? 3)占空比丟損比較小。 ??? 本電路中,諧振電感的設(shè)計比較重要,如果諧振電感選擇得過大,就容易引起不必要的開通損耗,如果過小,又不能夠使滯后橋臂實現(xiàn)零電壓關(guān)斷。諧振開關(guān)的開通時間也要合理選擇,才能在實現(xiàn)滯后橋臂的零電壓關(guān)斷的條件下又不引起過多損耗。 ??? 上面電路的主要缺點是在負(fù)載比較小的時候,實現(xiàn)超前橋臂的零電壓關(guān)斷比較困難;電路中增加了兩個諧振開關(guān),使電路成本增大;控制電路比較復(fù)雜;諧振電路的開關(guān)是硬開關(guān)關(guān)斷,將會產(chǎn)生額外損耗;兩個諧振電路都是與同一個橋臂兩個開關(guān)管并聯(lián),使得電路阻尼震蕩加劇。 4??? 一種新的并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的零電壓開關(guān)移相全橋變換器 ??? 文獻(xiàn)中也提出了一種并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的方法,是將諧振網(wǎng)絡(luò)分別與兩個橋臂的下管并聯(lián),如圖4所示。這樣需調(diào)整一下控制方法,其控制策略如圖5所示。S2及S4的開通時間為DT/2,而S1及S3的開通時間為(1-D)T/2,占空比的調(diào)節(jié)不需要移相,只要調(diào)整S2及S4的驅(qū)動信號的寬度就可以實現(xiàn)。由于S1及S3的開通處于能量傳送過程,其并聯(lián)電容上的電荷能夠在它們開通前由原邊漏感電流和副邊耦合過來的電流抽掉,它們能夠?qū)崿F(xiàn)零電壓開通,但S2及S4處于換流階段,存儲在漏感上的電流不足以使S4或S2的并聯(lián)電容的電壓降到零,這樣需要借助諧振電路。在S2(S4)導(dǎo)通前,打開諧振開關(guān)Sa1(Sa2),在諧振電感上建立諧振電流,當(dāng)S1(S3)關(guān)斷時,就可以參與橋臂并聯(lián)電容的充放電。這樣電路中的4個開關(guān)管可以全部實現(xiàn)零電壓開通。在該電路中,諧振支路與主開關(guān)管并聯(lián),可以實現(xiàn)任意較寬負(fù)載的零電壓開關(guān)。由于可以減少漏感,從而減少了占空比的丟失。有源輔助電路種類的增加,使得選擇最合適的電路并使設(shè)計達(dá)到要求成為可能。
圖4??? 一種新的并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的ZVS移相全橋變換器
圖5??? 新的并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的ZVS移相全橋變換器控制策略 5??? 一種全新的PWM-ZVS-FB變換器 ??? 上述電路都有一個共同的缺點,即在輕載時實現(xiàn)零電壓開關(guān)比較困難,并且增加了兩個諧振開關(guān),使得控制電路變得非常復(fù)雜。文獻(xiàn)[4]中提出了一種全新的PWM?ZVS-FB變換器,如圖6所示,變換器各點波形如圖7所示。左橋臂是滯后橋臂,右橋臂是超前橋臂。左橋臂和左邊兩個電容(兩個電容很大,可以看成是兩個電壓源),變壓器T1構(gòu)成一個半橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu);左右橋臂和變壓器T2構(gòu)成一個全橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),左橋臂上下開關(guān)的導(dǎo)通時間為半個周期(死區(qū)時間忽略不計)。通過調(diào)節(jié)右橋臂與左橋臂開通和關(guān)斷信號的相位,實現(xiàn)電壓的調(diào)節(jié)。其滯后橋臂零電壓開關(guān)主要通過變壓器T1和變壓器T2的勵磁電流來實現(xiàn)。為減少占空比的丟失,將兩個變壓器的漏感取得比較小,變壓器T1上的勵磁電流波形如圖8所示,因此,變壓器T1的勵磁電流的增大不會引起占空比的丟失,而變壓器T2的勵磁電流波形如圖9所示,它的增大會引起開關(guān)導(dǎo)通損耗增加。為了降低占空比損失,避免引起過多的開通損耗,將變壓器T1的勵磁電流取得比較大,將變壓器T2的勵磁電流和兩變壓器的漏感取得比較小。由于輸出電壓等于變壓器T1和變壓器T2的副邊電壓值之和,當(dāng)兩個變壓器副邊電壓和變?yōu)榱銜r,開關(guān)S1上的電壓已抽走了一部分,在原邊被副邊鉗位后,S1上的電壓不是Vin,而是低于Vin,使實現(xiàn)滯后橋臂開關(guān)管的零電壓開通更加容易。由理想波形圖圖7分析可看出,由于兩個變壓器同時傳送能量,該電路的輸出電壓的紋波也很小,這樣輸出濾波電感可以設(shè)計得很小,從而減少了設(shè)計成本和變換器的體積。
圖6??? 全新的PWM-ZVS- FB變換器
圖7??? 全新的PWM-ZVS-FB變換器各點波形 圖8??? 變壓器T1原邊勵磁電流波形
圖9??? 變壓器T2原邊勵磁電流波形 ??? 該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在沒有增加任何開關(guān)管的情況下,成功實現(xiàn)零電壓開關(guān),而且由于變壓器T1的存在,使得零電壓開關(guān)可以在輕載時能夠?qū)崿F(xiàn)。同時又使輸出的性能得到改善。 6??? 結(jié)語 ??? 傳統(tǒng)移相橋通常用于大功率的開關(guān)電源中,其滯后橋臂開關(guān)管難以實現(xiàn)零電壓開通制約著它的應(yīng)用,為更好地改善滯后橋臂的開通條件,真正實現(xiàn)零電壓開通,許多技術(shù)和拓?fù)浔惶岢觥1疚耐ㄟ^對傳統(tǒng)的移相PWM-ZVS-FB變換器的特點及其存在問題進(jìn)行分析,并對最近出現(xiàn)的實現(xiàn)全橋零電壓開關(guān)的解決方法進(jìn)行詳細(xì)的分析,比較了它們的優(yōu)缺點。這幾個方法和拓?fù)涠即蟠蟾纳屏藴髽虮鄣拈_通條件,特別是最后的那種方法不但實現(xiàn)了零電壓開關(guān),還改善了輸出濾波條件,值得我們進(jìn)行更深入的研究。 |
移相橋滯后橋臂實現(xiàn)零電壓開關(guān)的方法綜述
- 零電壓(11691)
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2020-08-20 07:53:41
使用移相電路計算相位的方式
電壓超前90度的移相效果。簡單的模擬電路使用的移相電路就是RC移相和LC移相。一般多使用RC的移相電路。下圖表示的是RC的積分微分電路,會實現(xiàn)輸出信號超前滯后輸入的波形。 分別是可以實現(xiàn)0-90
2022-01-11 09:27:42
全橋移相方案推薦
需要用全橋移相做一個電路,以下是我的配置1. 開關(guān)頻率80KHZ,用PC40 EE70磁芯,輸出功率3KW,請問是否可行2. 副邊輸出540VDC,采用什么樣的整流方式好?考慮到電壓非常大,還有什么好的處理方式呢?
2019-01-03 11:31:25
全橋逆變器在UPS、電機(jī)調(diào)速領(lǐng)域的應(yīng)用
1引言全橋逆變器在UPS、電機(jī)調(diào)速領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,其橋臂功率管一般采用PWM[1]或移相控制[2]。移相控制通過改變移相角,使橋臂間輸出電壓的脈寬發(fā)生變化,從而達(dá)到調(diào)壓的目的。采用該方法時,各個
2021-09-03 08:40:16
全橋逆變電源控制方法
的兩個開關(guān)是同時開通與關(guān)斷的。 3串聯(lián)諧振逆變電源的控制方法 3.1調(diào)幅控制(PAM)方法 調(diào)幅控制方法是通過調(diào)節(jié)直流電壓源輸出(逆變電源輸入)電壓Ud(可以用移相調(diào)壓電路,也可以用斬波調(diào)壓
2009-08-13 12:00:22
分享一種零電壓諧振半橋開關(guān)穩(wěn)壓電源
這是一種零電壓諧振半橋開關(guān)穩(wěn)壓電源,包括:半橋驅(qū)動集成電路,半橋 主電路,連接半橋主電路的變壓器,整流電路,反饋網(wǎng)絡(luò)。我們來看下諧振電源的控制電路,由中港揚盛技術(shù)員李工做的總結(jié),如有不對,望指正
2022-01-03 06:52:01
利用PPEC 控制器來實現(xiàn)移相全橋電路控制分享
今天給大家介紹利用PPEC 控制器來實現(xiàn)移相全橋電路的控制。 首先,打開PPEC workbench 軟件。點擊新建工程來創(chuàng)建一個空白的項目工程文件。 在彈出的對話框中,選擇移相全橋的拓?fù)漕愋停c擊
2022-05-19 10:26:28
半橋驅(qū)動電路上只有上橋臂vgs波形失真嚴(yán)重,下橋臂波形可以接受
大佬們,為啥我的h橋上橋vgs波形失真嚴(yán)重,下橋臂波形可以接受vgs,導(dǎo)致我上橋的vds輸出波形失真,下橋vds輸出倒是很正常,pcb上上橋臂的走線還比上橋臂短
2022-06-30 17:17:50
變頻電源電路特性相關(guān)資料下載
由于單極倍頻SPWM軟開關(guān)DC/AC變換器的超前橋臂控制信號與滯后橋臂的控制信號相差180°,所以超前臂的開關(guān)動作與滯后臂相對獨立。這為各橋臂上的驅(qū)動信號相差120°的,三相逆變器電感換流調(diào)頻軟開關(guān)
2021-11-15 07:52:39
基于移相全橋主電路的軟開關(guān)電源設(shè)計全解
開關(guān)電源采用了全橋變換器結(jié)構(gòu),使用MOSFET作為開關(guān)管來使用,參數(shù)為1000V/24A.采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂開關(guān)管實現(xiàn)ZVS、滯后臂開關(guān)管實現(xiàn)ZCS.電路結(jié)構(gòu)簡圖如圖1,VT1
2018-09-30 16:18:15
基于DSP的全橋移相控制感應(yīng)加熱電源研究
關(guān)系,但VT3和VT4控制信號分別滯后VT1和VT2角度β,該角度在0~π范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)。改變移相臂的相位角β即可改變輸出電壓波形,從而改變電壓基波有效值,實現(xiàn)橋內(nèi)調(diào)壓的目的。設(shè)輸入直流電壓為Ud
2010-02-26 11:06:49
基于UC3875芯片的2KW高頻開關(guān)電源電路的設(shè)計方案
效率下降,阻礙了開關(guān)頻率的提高。在移相控制技術(shù)的基礎(chǔ)上,利用功率管的輸出電容和輸出變壓器的漏電感作為諧振元件,使全橋變換器四個開關(guān)管依次在零電壓下導(dǎo)通,實現(xiàn)恒頻軟開關(guān)。由于減少了開關(guān)過程損耗,變換效率
2018-09-28 16:12:24
如何對移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測試?
ZVS-PWM諧振電路拓?fù)涞碾娐吩砗透鞴ぷ髂B(tài)分析200W移相全橋諧振ZVS變換器關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計如何對200W移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測試?
2021-04-22 06:25:56
新手求教:關(guān)于PWM控制軟開關(guān)的實現(xiàn)
看了軟開關(guān)移相控制全橋逆變器的十二個周期,也了解了PWM波產(chǎn)生了原理。。但是至今還是不明白PWM實現(xiàn)軟開關(guān)是要軟件編程實現(xiàn)還是通過硬件自動實現(xiàn)的(即判斷是否處于ZVS或ZCS)
2015-09-22 15:20:26
曲折變壓器移相技術(shù)相關(guān)資料分享
(1) 曲折變壓器移相技術(shù),逆變整流側(cè)通過曲折變壓器移相而實現(xiàn)的30脈沖整流,從理論的29次以下的諧波電流都可以消除,使變頻電源的諧波抑制能力大大加強。因整流橋采用二級管不控整流,任何負(fù)載下輸入電壓
2021-11-16 07:57:35
畢設(shè)求助,移相全橋的大電流電源,什么芯片合適?
畢業(yè)設(shè)計,老板讓我做一個移相全橋的大電流電源,一天忙得要死,根本沒什么時間寫代碼o(╥﹏╥)o,老鐵們有沒有什么用得好的芯片推薦一下?
有方案的話也可以推薦一下,需要時間短點的(同學(xué)推薦的論壇,沒啥積分~)
2024-02-05 15:01:33
求28335DSP產(chǎn)生移相控制信號程序
全橋移相控制要用到移相控制,哪位大神有做過移相控制這塊嗎?求指點,求28335DSP產(chǎn)生移相控制信號程序,謝謝。
2016-10-11 09:24:45
淺析基于碳化硅MOSFET的諧振LLC和移相電路在新能源汽車的應(yīng)用
效率點諧振LLC可以靈活根據(jù)設(shè)計需要來確定,而移相電路最高效率應(yīng)該是確定在最高輸出電壓條件下。圖3: 移相全橋工作波形圖4: 移相全橋開關(guān)滯后橋臂MOSFET關(guān)斷實際波形 1.2 輸入輸出范圍的實現(xiàn)
2016-08-25 14:39:53
用移相全橋開發(fā)2KW開關(guān)電源
誰能設(shè)計開發(fā)2KW 移相全橋開關(guān)電源,有報酬。有意者,可發(fā)此郵箱[email protected]
2020-05-24 11:10:59
用諧振電路實現(xiàn)軟開關(guān)的設(shè)計
控制技術(shù)[1][2][3],但這些方法還不能真正走向?qū)嵱谩??文獻(xiàn)[4]介紹了用諧振電路實現(xiàn)軟開關(guān),是一種比較好的方法,然而這一技術(shù)需要跟蹤電路中的電壓和電流,在電壓和電流過零處實現(xiàn)軟開關(guān),這必然使電路
2021-09-14 06:30:00
科普篇:揭秘電力電子技術(shù)如何實現(xiàn)電能的變換和控制
實現(xiàn)直-交-直變換,電路中包含交流環(huán)節(jié)且多采用變壓器進(jìn)行輸入輸出隔離。電路中推挽、反激、移相全橋拓?fù)洹C拓?fù)湟约癓LC拓?fù)浔粡V泛應(yīng)用于各類工業(yè)電源中。
各類隔離型DC-DC變換電路的優(yōu)缺點、功率范圍
2023-05-10 15:12:01
等離子消融手術(shù)系統(tǒng)的全橋逆變輸出電路設(shè)計方案
為了提高等離子消融手術(shù)系統(tǒng)的頻率輸出,提出一種新型的全橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。應(yīng)用LCR諧振原理,對傳統(tǒng)的全橋逆變拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),當(dāng)諧振電路工作在恰當(dāng)?shù)膮^(qū)域可以實現(xiàn)開關(guān)管的零電壓的開通和近似零電壓的關(guān)斷,能
2023-09-20 07:38:22
給三相逆變橋下橋臂通脈沖時為什么會感應(yīng)出高電平
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-8-27 16:49 編輯
給三相逆變橋下橋臂通脈沖時,上橋壁會在 ,下橋臂脈沖初始和結(jié)束時 感應(yīng)出高電平如何解決,不想有這個高電平我只要下橋臂工作 不影響上橋壁
2015-07-28 15:22:28
請問controIsuite里的移相全橋PCB文件從哪里下載呢?
你好,在controIsuite里的移相全橋的硬件包里,只有Gerbers文件,請問PCB文件從哪里下載呢?
2018-10-08 16:59:01
請問一下串聯(lián)諧振逆變電路如何用移相全橋控制實現(xiàn)軟開...
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 19:01 編輯
請問一下串聯(lián)諧振逆變電路如何用移相全橋控制實現(xiàn)軟開關(guān)呢
2013-01-09 18:45:00
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(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)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(xiàn)主開關(guān)管的 ZVS,但滯后橋
2019-09-28 20:36:43
金屬箔式應(yīng)變片:單臂、半橋和全橋的比較
形變,應(yīng)變片的敏感柵隨同變形,其電阻值也隨之發(fā)生相應(yīng)的變化。通過測量電路,轉(zhuǎn)換成電信號輸出顯示。電橋電路是最常用的非電量電測電路中的一種,當(dāng)電橋平衡時,橋路對臂電阻乘積相等,電橋輸出為零,在橋臂四個
2009-03-17 10:03:41
阻容移相橋觸發(fā)電路是如何實現(xiàn)移相的
阻容移相橋觸發(fā)電路是如何實現(xiàn)移相的?單穩(wěn)態(tài)電路的輸出脈沖寬度取決于什么?什么是電阻測量法?直接耦合放大電路的特點是什么?
2021-08-19 07:54:53
零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器的分析
提出了一種零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器,該變換器實現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關(guān)和滯后橋臂的零電流開關(guān)。本文中分析了它的工作原理和參數(shù)設(shè)計,并給出了實驗結(jié)果。
2018-05-30 08:46:08
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B2M碳化硅MOSFET在LLC、移相全橋型電源應(yīng)用中的優(yōu)勢
LLC諧振型開關(guān)電源以其兼具能夠在全負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)原邊開關(guān)管的ZVS開通,整流二極管的ZCS關(guān)斷的特點和便于磁集成、輸入電壓范圍寬等優(yōu)勢,在高頻開關(guān)電源領(lǐng)域獲得了廣泛的關(guān)注和應(yīng)用。 移相全
2023-08-29 10:43:50
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