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改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器 摘要:介紹了一種能在全負載范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓開關的改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器。在分析其開關過程的基礎上,得出了實現(xiàn)全負載范圍內(nèi)零電壓開關的條件,并將其應用于一臺48V/6V的DC/DC變換器。 關鍵詞:全橋DC/DC變換器;零電壓開關;死區(qū)時間
0??? 引言 ??? 移相控制的全橋PWM變換器是在中大功率DC/DC變換電路中最常用的電路拓撲形式之一。移相PWM控制方式利用開關管的結電容和高頻變壓器的漏電感作為諧振元件,使開關管達到零電壓開通和關斷。從而有效地降低了電路的開關損耗和開關噪聲,減少了器件開關過程中產(chǎn)生的電磁干擾,為變換器提高開關頻率、提高效率、降低尺寸及重量提供了良好的條件。同時保持了電路拓撲結構簡潔、控制方式簡單、開關頻率恒定、元器件的電壓和電流應力小等一系列優(yōu)點。 ??? 移相控制的全橋PWM變換器存在一個主要缺點是,滯后臂開關管在輕載下難以實現(xiàn)零電壓開關,使得它不適合負載范圍變化大的場合[1]。電路不能實現(xiàn)零電壓開關時,將產(chǎn)生以下幾個后果: ??? 1)由于開關損耗的存在,需要增加散熱器的體積; ??? 2)開關管開通時存在很大的di/dt,將會造成大的EMI; ??? 3)由于副邊二極管的反向恢復,高頻變壓器副邊漏感上的電流瞬變作用,在二極管上產(chǎn)生電壓過沖和振蕩,所以,在實際應用中須在副邊二極管上加入R-C吸收。 ??? 針對上述問題,常見的解決方法是在變壓器原邊串接一個飽和電感Ls,擴大變換器的零電壓開關范圍[2][3]。但是,采用這一方法后,電路仍不能達到全工作范圍的零電壓開關。而且,由于飽和電感在實際應用中不可能具有理想的飽和特性,這將會導致: ??? 1)增加電路環(huán)流,從而增加變換器的導通損耗; ??? 2)加重了副邊電壓占空比丟失,從而增加原邊電流及副邊二極管電壓應力; ??? 3)飽和電感以很高的頻率在正負飽和值之間切換,磁芯的損耗會很大,發(fā)熱嚴重。 ??? 改進型全橋移相ZVS-PWMDC/DC變換器是針對上述缺點所提出的一種電路拓撲[4][5][6]。它通過在電路中增加輔助支路,使開關管能在全部負載范圍內(nèi)達到零電壓開關,它在小功率(<3kW)電路中具有明顯的優(yōu)越性。由于在移相控制的全橋PWM變換器中,超前臂ZVS的實現(xiàn)相對比較簡單,所以本文將不分析超前臂的開關過程,而著重分析滯后臂在增加了輔助支路以后的開關過程及其實現(xiàn)ZVS的條件。 1??? 改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器 1.1??? 電路拓撲 ??? 圖1所示是一種改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器,與基本的全橋移相PWM變換器相比,它只在滯后臂增加了由電感Lrx及電容Crx兩個元件組成的一個輔助支路。
圖1??? 電路拓撲 ??? 在由Lrx及Crx組成的輔助諧振支路中,電容Crx足夠大,其上電壓VCrx應滿足 ??? VCrx≈ 則電感Lrx上得到的是一個占空比為50%的正負半周對稱的交流方波電壓,其幅值為Vin/2。電感上的電流峰值ILrx(max)為 ??? ILrx(max)= 式中:Vin為輸入直流電壓; ????? Ts為開關周期。 ??? 電路采用移相控制方式,它的主電路工作原理也和基本的全橋PWM變換器完全一樣。而輔助支路的存在,可以保證滯后臂開關管在全部負載范圍內(nèi)的零電壓開通和關斷。 1.2??? 電路運行過程分析 ??? 由于移相控制的全橋PWM電路在很多文獻上已經(jīng)有了詳細的探討,所以本文不具體地分析其工作過程,只討論滯后臂開關管的開關過程及其達到零電壓開關的條件。為了便于分析,假設: ??? ——所有功率開關管及二極管均為理想器件; ??? ——所有電感及電容均為理想元件; ??? ——考慮功率開關管輸出結電容的非線性,有C1=C2=C3=C4=(4/3)Coss,并記C3+C4=C; ??? ——考慮變壓器的漏感Llk; ??? ——由于電感Lrx及電容Crx足夠大,可以認為電感Lrx上電流iLrx在死區(qū)td內(nèi)保持不變。 ??? 1)t0時刻之前 ??? 在t0時刻之前,如圖2所示,變壓器原邊二極管D1,開關管S3,變壓器副邊二極管D5處于導通狀態(tài),變壓器原邊電流ip通過二極管D1和開關管S3流通,并在輸出電壓nVo的作用下線性下降,電路處于環(huán)流狀態(tài),實際電流方向與電流參考方向相反。在t0時刻,變壓器原邊電流ip(t0)為 ??? ip(t0)= 式中:I1是副邊輸出濾波電感Lf電流最小值反射到原邊的電流值,顯然,I1的大小取決于負載情況。
圖中下標(Ⅰ):ip(td)≤I1時,(Ⅱ):ip(t)=I1(t≤td時) ??? 此時,輔助支路電感Lrx上電流ILrx(t0)為 ??? iLrx(t0)=ILrx(max)(4) ??? 2)t0~t1時間段 ??? 在t0時刻,開關管S3在電容C3及C4的作用下零電壓關斷。從t0時刻開始,電路開始發(fā)生LC諧振,使C3充電,C4放電,此階段等效電路如圖3所示,其中C為C3與C4的并聯(lián),變壓器原邊電壓及電流為vp和ip,電容C上的電壓及電流為vc和ic。在這時間段分別為
圖3??? t0~t1時間段電路等效拓撲 ??? vp=Llk ??? ic=C ??? vp+vc=Vin(7) ??? ip-ic=ILrx(max)(8) ??? 初始條件為 ??? ip(t0)=-I1,vc(t0)=Vin ??? 解方程式,并代入初始條件可得 ??? ip=-(ILrx(max)+I1)cosωt+ILrx(max)(9) ??? vp= ??? vc=Vin- ??? ic=-(ILrx(max)+I1)cosωt(12) 式中:ω=1/ ??? 這一諧振過程直到t1時刻,電容C4上的電壓諧振到零,二極管D4自然導通,這一過程結束。這一時間段長度為 ??? t1= 此時 ??? ip(t1)=-(ILrx(max)+I1)cosωt1+ILrx(max)=I2(14) ??? 3)t1~td時間段 ??? 在t1時刻,D4導通,變壓器原邊電流ip在輸入電壓Vin作用下線性上升。此階段等效電路如圖4所示。在這時間段有 ??? vp=Vin(15) ??? ip=I2+
圖4??? t1~td時間段電路等效拓撲 此過程可分為以下兩種情況。 ??? (1)在死區(qū)td結束時,ip(td)≤I1,則在td時刻,原邊電流為 ??? ip(td)=I2+ ??? (2)設在t2時刻(t2<td),ip(t2)=I1,則在時刻t2,這一過程結束。此后保持 ??? ip(t)=I1(t2<=t<=td)(18) ??? 原邊通過變壓器向副邊提供能量。在td時刻,原邊電流為 ??? ip(td)=I1(19) ??? 開關管S4實現(xiàn)零電壓開通的條件是在td時刻,開關管S4上電壓為零,即vc(td)=0,必須滿足 ??? ip(td)<=ILrx(max)(20) ??? 4)td時刻之后 ??? 在td時刻,開關管S4開通,由于此時二極管D4處于導通狀態(tài),開關管兩端的電壓被箝位在零,所以開關管S4實現(xiàn)了零電壓開通。 1.3??? 參數(shù)設計 ??? 由于實際電路中ILrx(max)足夠大,諧振過程(t0~t1)很快就完成了。電路實現(xiàn)ZVS的條件可以近似為 ??? 1)在 ??? ILrx(max)>= ??? 2)在 ??? ILrx(max)>=I1+Ix(22) 式中:td為死區(qū)時間; ????? Ix為滿足在死區(qū)時間內(nèi)完成S3充電,S4放電所需要的最小電流。 ??? Ix= 可見,只要在 ??? I1(t)= 時,電路能滿足ZVS條件,那么電路在全部負載范圍內(nèi)都能實現(xiàn)ZVS。 ??? 根據(jù)以上分析,滿足滯后臂在全部負載范圍都能實現(xiàn)ZVS的條件為 ??? ILrx(max)>-I1(t)+Ix(25) 則輔助支路電感Lrx為 ??? Lrx<= 假設在整個工作過程中電容Crx電壓變化不超過5%輸入電壓Vin,則有 ??? Crx>= 2??? 實驗結果 ??? 利用以上分析應用于一48V/6V實驗電路,該電路的主要數(shù)據(jù)為: ??? 1)輸入直流電壓Vin=48V; ??? 2)輸出直流電壓Vo=6V; ??? 3)滿載輸出電流Io(max)=40A; ??? 4)主電路開關頻率fs=50kHz; ??? 5)死區(qū)時間td=200ns; ??? 6)變壓器變比n=10∶2; ??? 7)變壓器漏感Llk=2.2μH; ??? 8)主開關管采用IRF530,輸出結電容Coss=215pF。 ??? 根據(jù)以上分析,利用式(23)~式(27),輔助諧振支路的參數(shù)為 ??? Lrx=50μH,Crx=5μH ??? 圖5,圖6及圖7是該實驗電路滯后臂在開關過程中的開關管電壓vDS和驅動電壓vGS的實驗波形。由圖可見,開關管在全部負載范圍內(nèi)實現(xiàn)了零電壓開關。
圖5??? 空載狀態(tài)滯后臂下管實驗波形(Io=0.05A)
圖6??? 臨界狀態(tài)滯后臂下管實驗波形(Io=12.5A)
圖7??? 滿載狀態(tài)滯后臂下管實驗波形(Io=40A) 3??? 結語 ??? 本文所討論的改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器不僅保持了全橋移相PWM電路拓撲結構簡潔、控制方式簡單的優(yōu)點,而且保證了滯后臂在全負載范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓開關。同時,輔助支路是無源的,容易實現(xiàn)且基本上不影響變換器的可靠性。 |
改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
- 變換(21654)
- ZVS-PWM(7792)
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2012-06-06 16:22:12
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153PWM加相移控制的雙向DC/DC變換器
本文提出了一種 PW M 加相移控制的雙向 DC/DC 變換器。 該變換器結合了 PWM 和相移這兩種控制技術優(yōu)點,不但可以減小變換器的電流應力和通態(tài)損耗,而且可以拓寬 ZVS 的范圍。 本文詳細地介紹和分析了變換器的工作原理,給出ZVS 的條件,最后給出了實驗結果。
2016-05-10 14:24:39
10
10一臺DC/DC變換器樣機消除尖峰電壓的設計
移相全橋ZVS零電壓PWM DC/DC變換器在大功率場合得到廣泛應用,其利用諧振電感與開關管寄生電容和外加電容之間諧振,實現(xiàn)了開關管的零電壓開斷,其損耗小,并且結構簡單,控制方便,是大功率DC/DC
2017-11-06 10:08:22
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22ZVZCS移相全橋PWM變換器的分析與仿真研究
ZVZCS 移相全橋 PWM 變換器實現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關( ZVS) 與滯后橋臂的零電流開關( ZCS), 其軟開關的實現(xiàn)條件比 ZVS 移相全橋與 ZCS 移相全橋要好。
2018-05-29 15:05:11
38
38倍流整流方式ZVSPWM全橋變換器的控制系統(tǒng)設計
采用了一種將峰值電流控制模式與移相軟開關技術相結合的移相控制全橋 (FB) ZVS -PWM 變換器。
2018-05-29 15:07:10
16
16零電壓零電流開關PWM DC/DC全橋變換器的分析
提出了一種零電壓零電流開關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和滯后橋臂的零電流開關。本文中分析了它的工作原理和參數(shù)設計,并給出了實驗結果。
2018-05-30 08:46:08
20
20全橋PWM ZVZCS變換器電路的分析設計
介紹了一種零電壓零電流開關 (ZVZCS) 全橋 DC/ DC PWM 變換器。通過設計寬幅壓直流變換器電路 ,驗證了全橋 PWM ZVZCS 變換電路在調(diào)整幅壓、減小占空比丟失及消除電路環(huán)流等方面無可替代的優(yōu)越性。
2018-05-30 08:52:50
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26一種新型全橋移相PWM零電壓零電流變換器
為了實現(xiàn)全橋軟開關變換器能在很寬的負載變化范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓零電流變換,提出了一種改進的電路拓撲結構,設計了一種新型的全橋移相脈寬調(diào)制零電壓零電流變換器,該電路中,超前橋臂前面增加了一個輔助電路,使其超前橋臂能在輕載的情況下很好地實現(xiàn)零電壓變換。
2018-05-30 09:42:54
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14一種移相全橋ZVZCS PWM DC_DC變換器的研究及改進
針對零電壓零電流開關 (ZVZCS) 全橋變換器在輕載情況下 , 超前臂零電壓開關 (ZVS) 效果不佳的問題 , 對其進行了改進 , 增加了由 2 只電容器及 1 只電感器組成的輔助電路。
2018-05-30 09:45:00
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11移相FB-ZVS PWM變換器的分析與設計
本文在對全橋電路四種控制方式比較的基礎上,分析了移相全橋零電壓PWM軟開關變換器的工作原理,設計并制作了開關頻率30kHz,輸出功率5kW的移相全橋零電壓PWM軟開關電路,最后對實驗結果進行了分析。
2018-05-30 09:49:34
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18移相全橋變換器的建模與仿真
文章通過 Buck 變換器推導出移相全橋變換器的小信號電路模型 , 利用解析理論的方法求得變換器運行特性的解析表達式 , 使之成為能對變換器進行定性和定量分析的建模方法。
2018-05-30 09:58:21
37
37移相全橋軟開關變換器拓撲分析
移相全橋軟開關變換器從基本的移相全橋 (FB) 零電壓 (ZVS) 脈寬調(diào)制 (PWM) 變換器 , 發(fā)展到移相全橋零電壓零電流 (ZVZCS) PWM 變換器 , 及移相全橋零電流 (ZCS
2018-05-30 10:00:29
106
106基于移相全橋變換器的開關電源
移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關電壓、電流應力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關頻率。如何以UC3875為核心,設計一款基于PWM軟開關模式的開關電源?請見下文詳解。
2018-07-15 09:18:49
12409
12409
全橋移相ZVS控制器LTC3722-X的工作原理與如何實現(xiàn)自適應延時控制
隨著全橋移相ZVS技術的推出,使該技術在大功率領域中得到了廣泛的應用。通過引入超前臂和滯后臂的概念,人們提出了 多種實現(xiàn)ZVS的新方法,并得到了廣泛的實際應用。但是,全橋移相ZVS變換器仍然存在如下一些缺點:
2020-04-25 17:50:00
10259
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改進型移相全橋ZVS DC-DC變換器的特點應用及控制電路設計
傳統(tǒng)的PWM DC/DC 移相全橋零電壓軟開關(ZVS)變換器利用變壓器的漏感或/和原邊串聯(lián)電感和開關管的外接或/和寄生電容之間的諧振來實現(xiàn)零電壓軟開關,由于超前橋臂和滯后橋臂實現(xiàn)零電壓軟開關ZVS
2021-03-09 14:09:00
11785
11785
基于STM32中高級控制定時器的全橋移相控制PWM發(fā)波方案
前言 用于移相控制的全橋PWM變換器是中大功率DC-DC變換電路中最常用的電路之一,由于其可以實現(xiàn)開關管的軟開關特性,在數(shù)字電源的設計中被廣泛采用,本文基于STM32中高級控制定時器設計了一種全橋移
2021-03-11 16:11:59
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基于XMC4500控制芯片在高頻DC/DC變換器中的應用
本文針對工程中廣泛應用的帶同步整流功能的移相全橋ZVS DC/DC 變換器,利用英飛凌新推出的XMC4500系列控制芯片,將數(shù)字控制成功引入到高頻DC/DC 變換器應用場合,不僅實現(xiàn)了模擬控制的全部功能,而且具備了數(shù)字系統(tǒng)所特有的高性能、控制靈活等優(yōu)點。
2021-03-16 10:25:04
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不對稱控制全橋副邊雙諧振DC_DC變換器
DC-DC變換器。變換器無需添加輔助電路即可在全負載范圍內(nèi)實現(xiàn)開關管的零電壓開關和副邊整流二極管的零電流關斷,減小了開通損耗和反向恢復損耗:同時,采用不對稱控制策略,消除了傳統(tǒng)移相全橋變換器的環(huán)流損耗
2021-08-31 16:06:19
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22LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究
的高性能開關電源。LLC串聯(lián)諧振Dc/DC變換器是直流變換器研究領域的熱點,可以較好的解決移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點。但該變換器工作過程較為復雜,難于設計和控制,目前尚處于
2021-08-31 18:36:36
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68ZVS+PWM全橋三電平直流變換器
ZVS+PWM全橋三電平直流變換器(新型電源技術的理解)-ZVS+PWM全橋三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:45:04
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38具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器
具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器(通信電源技術雜志簡介)-具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器 ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:56:38
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42雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究
雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究(高頻開關電源技術)-雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:00:06
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55脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關技術的研究
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關技術的研究(通信電源技術期刊幾號發(fā)行)-脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關技術的研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:12:50
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30ZVZCS全橋PWMDC_DC變換器的小信號建模方法
ZVZCS全橋PWMDC_DC變換器的小信號建模方法(大工18秋電源技術在線作業(yè)2)-ZVZCS全橋PWMDC_DC變換器的小信號建模方法 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:25:51
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10一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器
一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器(ups電源技術支持祥云平臺)-一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-22 10:12:48
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65基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關的研究
基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關的研究(電源技術應用出版單位)-基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關的研究
2021-09-23 09:42:48
23
23PWM型DC-DC開關變換器研究綜述
PWM型DC-DC開關變換器研究綜述(深圳市普德新星電源技術有限公司待遇)-該文檔為PWM型DC-DC開關變換器研究綜述講解文檔,是一份很不錯的參考資料,可以下載來看看
2021-09-28 14:34:03
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32一種全橋移相控制PWM發(fā)波方案
用于移相控制的全橋PWM變換器是中大功率DC-DC變換電路中最常用的電路之一,由于其可以實現(xiàn)開關管的軟開關特性,在數(shù)字電源的設計中被廣泛采用,本文基于STM32中高級控制定時器設計了一種全橋移相控制PWM發(fā)波方案。
2022-09-30 15:00:05
14930
14930ZVS三電平DC/DC變換器的研究
本文首先給出了基本半橋式三電平 DC/DC 變換器,詳細分析了其工作原理,討論 了主要參數(shù)的設計和由于次級整流二極管的反向恢復導致主開關管的電壓尖峰。接著 給出一種帶箝位二極管的改進型半橋式三電平
2023-05-08 09:14:17
4
4移相全橋DC-DC變換器建模及仿真
歡迎來到「森木磊石技術微課堂」,很高興與大家見面,接下來的課程會帶大家進入移相全橋變換器的設計,來和小編一起學習吧。本篇我們將基于公司自主研發(fā)的PPECWorkbench帶領大家進行電路參數(shù)設計,并
2023-09-28 08:24:47
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車載充電機PWM軟開關DC-DC變換器設計實現(xiàn)
針對車載充電系統(tǒng),首先指出DC-DC變換器設計要求,并分析傳統(tǒng)原邊移相控制全橋DC-DC變換器固有的不足,再從主電路拓撲、驅動方式和控制策略三個方面,詳述車載充電機中PWM軟開關DC-DC變換器研究進展。
2023-11-04 16:44:11
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DC-DC_升壓穩(wěn)壓變換器設計
DC-DC功率變換器的種類很多。按照輸入/輸出電路是否隔離來分,可分為非隔離型和隔離型兩大類。非隔離型的DC-DC變換器又可分為降壓式、升壓式、極性反轉式等幾種;隔離型的DC-DC變換器又可分為單端正激式、單端反激式、雙端半橋、雙端全橋等幾種。下面主要討論非隔離型升壓式DC-DC變換器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
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7移相全橋拓撲原理分析 移相全橋與LLC的區(qū)別
移相全橋拓撲作為一種在電力電子領域廣泛應用的電路結構,其工作原理和特性對于深入理解DC-DC變換器的設計和優(yōu)化至關重要。 一、基本原理 移相全橋拓撲是一種基于移相控制策略的DC-DC變換器拓撲結構
2024-07-18 16:44:00
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