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實現半橋DC/DC變換器軟開關的PWM控制解決方案

電源聯盟 ? 來源:未知 ? 作者:佚名 ? 2018-01-22 09:07 ? 次閱讀

經常被用于中小功率電路設計的DC-DC轉換器一直是工程師們在進行電源設計時候的首選。半橋電路由兩個功率開關器件總成,并向外提供方波信號。大家都知道,常見的半橋控制器通常有兩種控制方法,一種是對稱控制,而另一種則是不對稱互補控制,本文主要分析實現半橋DC/DC變換器軟開關的PWM控制策略。

在本文中緩沖型軟開關對稱PWM控制策略是指對稱控制半橋變換器磁心雙向磁化,利用率高,且不存在偏磁。控制方便,控制特性線性。功率管上電壓應力低,適用于高輸入電壓場合,但此種半橋變換器較難實現軟開關,變換器效率難以得到提高。

對稱PWM 控制ZVS半橋變換器

對稱式PWM 控制ZVS半橋變換器(見圖1),其與傳統半橋電路相比,對稱PWM控制的ZVS直流變換器增加了一個由輔助開關管和一個二極管組成的支路。其主開關管不僅工作在對稱狀態,而且下管和輔助開關管可在全負載范圍內實現ZVS,上管也能在寬負載范圍內實現ZVS,引起的附加損耗很小。該變換器器件所受應力小,可靠性高,其更適合采用MOSFET做開關管,較少應用于高電壓、大功率場合。該變換器需要利用諧振電感的儲能來實現開關管的ZVS,增大諧振電感能擴大上管ZVS范圍,但會使占空比丟失嚴重,設計諧振電感時須權衡考慮實現上管ZVS和減小占空比丟失。

圖1 對稱PWM 控制ZVS半橋變換器

下面我們來具體說一下控制型軟開關PWM控制策略,它是指控制型軟開關半橋DC/DC變換器不增加主電路元器件(可增加電感電容元件以實現軟開關條件),通過合理設計控制電路來實現軟開關。圖2給出4種控制型軟開關半橋DC/DC變換器的PWM控制策略。

圖2 控制型軟開關PWM 控制策略

不對稱互補脈沖PWM控制:這種策略中開關管的控制脈沖不對稱互補,采用此控制策略的傳統不對稱半橋變換器已廣泛應用于中小功率場合。其原邊開關管實現ZVS的方式有2種:負載電流ZVS方式和勵磁電流ZVS方式。其優點是:兩個開關管都可實現ZVS;一些可改善移相全橋變換器滯后臂軟開關條件的措施也可用于不對稱半橋變換器;不存在硬開關中的震蕩問題;與移相全橋變換器相比,無循環能量。其缺點是:開關管電壓應力和開關管軟開關條件不一致,上管較難實現軟開關;整流管電壓應力不一致,且隨占空比變化,一些應用場合一個整流管電壓很高,器件較難選擇;輕載時會失去軟開關條件;變壓器直流偏磁,負載越重占空比越小,偏磁越嚴重;非常不適用于寬輸入或寬輸出電壓的應用場合。

移相脈沖PWM控制:由圖可見采用此控制策略的半橋也稱為雙有源半橋。此控制策略與傳統的移相全橋拓撲類似,區別在于移相的兩個橋臂分布在變壓器的原副邊。此拓撲中,變壓器的漏感是中間儲能元件。原副邊半橋各產生一個占空比為50%的方波,通過調節輸出兩個橋之間的移相來控制變壓器漏感的能量從而調節輸出電壓。此拓撲可實現全負載范圍的軟開關,同時輸出又能獲得同步整流。其缺點是:循環能量非常大,輸出電流紋波大。為了改善輸出電流紋波大的缺點,移相ZVS半橋電路被提出。

脈沖移位PWM控制:此控制策略為上管下降沿與下管前沿互補,脈寬相同。可實現下管的ZVS開通,上管仍然是硬開關。其優點是:可減少部分開關損耗;變壓器不存在直流偏磁;整流管電壓應力對稱;寬范圍輸入上優于不對稱半橋。增加輔助電路可實現上管的ZVS。

最后為不對稱脈沖PWM控制:其原理為其下管下降沿與上管的前沿互補,上管可實現ZVS。只要設計的占空比較小,無需其它措施即使工作在較高頻率下開關損耗也很小。變壓器直流偏磁,除占空比端點外,偏磁電流小于不對稱半橋。寬范圍適用性優于傳統的不對稱半橋。低壓大電流的應用場合有一定的優勢。

小結

本文中比較全面的根據具體應用場合分析和綜合比較了半橋DC/DC電路中的PWM策略。其詳盡總結了四種采用控制型的半橋DC/DC變換器PWM控制策略以及緩沖型軟開關半橋DC/DC變換器PWM控制策略,為我們在設計時的選擇提供了依據。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:半橋DC/DC開關電源的脈寬調制策略分析

文章出處:【微信號:Power-union,微信公眾號:電源聯盟】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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