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(yīng)用實例。 關(guān)鍵詞:有限雙極性控制;零電壓零電流開關(guān);全橋變換器
1? 引言 ??? 全橋移相ZVS變換器近年來得到廣泛注意。然而,這種控制方法有幾個明顯的缺點: ??? 1)由于存在環(huán)流,開關(guān)管的導通損耗大,輕載下效率較低,特別是在占空比較小時,損耗更嚴重; ??? 2)輸出整流二極管存在寄生振蕩; ??? 3)為了實現(xiàn)滯后橋臂的ZVS,必須在電路中串聯(lián)電感,這就減小了有效占空比,增大了原邊電流定額。 ??? 為了解決這些問題,人們對全橋移相ZVZCS變換器進行了大量研究。其主要思路是超前橋臂實現(xiàn)ZVS,滯后橋臂實現(xiàn)ZCS。這樣在很大程度上解決了原先全橋移相ZVS變換器存在的一些問題。如環(huán)流在很大程度上減小乃至消除了;由于不需要外加電感,有效占空比減小等問題隨之就不存在了。實現(xiàn)滯后橋臂的ZCS,總的來講,可以分成有源和無源兩種方法。采用副邊有源鉗位的ZVZCS方法[1]增加了成本,并由于需要復雜的隔離驅(qū)動而降低了可靠性。無源的方法又有副邊無源鉗位[2]和原邊無源鉗位[3][4],也可以原副邊的無源鉗位同時加上,這樣效果更好。 ??? 但移相控制本身還有一個難以克服的缺點,即死區(qū)時間不好調(diào)整。當負載較重時,由于環(huán)流大,超前橋臂功率管上并聯(lián)的電容放電較快,因此實現(xiàn)零電壓導通比較容易,但當負載較輕時,超前橋臂功率管上并聯(lián)的電容放電很慢,超前橋臂的開關(guān)管必須延時很長時間后導通才能實現(xiàn)ZVS導通。專用的移相控制芯片如UC3875等很難調(diào)整這個死區(qū)時間。本文研究了一種稱為有限雙極性控制的控制方法,配合上面的ZVZCS PWM全橋拓撲,能實現(xiàn)超前和滯后橋臂全范圍的ZVZCS。 2? ZVZCS PWM全橋電路有限雙極性控制過程分析 ??? 有限雙極性控制ZVZCS PWM全橋電路功率部分如圖1所示。Q1~Q4四個功率管(內(nèi)帶續(xù)流二極管)組成一個全橋電路。其中,Q1、Q2組成超前橋臂,兩端分別并聯(lián)有吸收電容C1、C2,用來實現(xiàn)Q1、Q2的ZVS。L1為高頻變壓器的漏感。Cb為隔直電容,用來實現(xiàn)滯后臂(由Q3、Q4組成)的ZCS。
圖1? ZVZCSPWM全橋電路示意圖 ??? 在有限雙極性方法控制下,Q1~Q4的驅(qū)動時序見圖2。其中ug1、ug2為脈寬可調(diào)的定頻變寬脈沖;ug3、ug4為互補方波,頻率、脈寬固定。當然考慮到直通的問題,ug3、ug4不能同時為1,要錯開一個固定的死區(qū)時間。ug1、ug4的上升沿(表示Q1、Q4開始導通)一致,ug2、ug3的上升沿一致。uAB表示加在隔直電容及變壓器兩端的電壓。由于超前橋臂并聯(lián)電容的存在,變壓器端電壓在下降時不會突然到零,而是有個過渡過程,其時間取決于并聯(lián)電容的大小及負載電流等條件。ip為變壓器繞組電流。ucb為隔直電容Cb上的電壓,其幅值取決于Cb大小及其它條件,Cb越小,ucb幅值越大,ZCS實現(xiàn)得越好,但同時開關(guān)管電壓應(yīng)力又增大,因此Cb不能太小,一般要讓ucb最大值小于直流輸入電壓的10%。 圖2? 全橋電路有限雙極性控制時序及各變量響應(yīng)圖 ??? 電路工作過程分析如下: ??? 1)t0時刻Q1、Q4同時導通,變壓器原邊電流ip開始上升,流向是從Q1到L1、變壓器、Cb、Q4。功率從原邊流向副邊,同時隔直電容Cb上的電壓開始上升。為了簡化分析,暫不考慮變壓器的勵磁電流和副邊電流Io的波動,因此變壓器原邊電流ip(t)為 ??? ip(t)=Ipo=Io/n(1) 式中:n為變壓器原副邊匝比。 ??? 當然,實際電路中由于副邊整流二極管的反向恢復過程,ip(t)上升沿有一個尖峰,見圖2。 ??? Cb兩端電壓ucb(t)為 ??? ucb(t)= 式中:ucbp為電容Cb上最大電壓。 ??? 2)在t1時刻Q1關(guān)斷,Q1的關(guān)斷是ZVS關(guān)斷,原邊電流ip通過C1(充電)、C2(放電)繼續(xù)按原方向流動。C2經(jīng)過一段時間的放電,在t12時刻C2上的電壓降到零,Q2上的反并聯(lián)二極管開始導通續(xù)流。此階段電容C2兩端電壓uc2(t)變化過程為 ??? uc2(t)=Ipot/(C1+C2)(3) ??? 并有 ??? t12-t1=E(C1+C2)/Ipo(4) 式中:E為直流輸入電壓。 ??? 3)由于Cb上的電壓作用,在t2時刻環(huán)流衰減到零,原邊電流變化過程為 ??? ip(t)=Ipo-ucbpt/L1(5) 該狀態(tài)持續(xù)時間(即環(huán)流時間)為 ???? t2-t12=IpoL1/ucbp(6) ??? 此時ucb(t)達到最大值UCbp。由式(2)可近似得到 ??? t2-t0=2UCbpCb/Ipo(7) ??? 4)在t2~t23時刻,電容Cb上的能量通過變壓器漏感對Q2的輸出電容充電,由于時間常數(shù)很小,可認為該過程響應(yīng)速度很快,諧振過程很快結(jié)束。穩(wěn)定時Q2兩端電壓保持為UCbp。 ??? 5)t23時刻Q4關(guān)斷,顯然,由于此時Q4上電壓電流均為零,因此Q4是ZVZCS關(guān)斷。經(jīng)一個固定的死區(qū)時間后,在t3時刻,Q2、Q3同時導通,由于此時Q2兩端電壓為UCbp,由設(shè)計可保證UCbp<10%E,且環(huán)流已衰減到零,因此可近似認為Q2是ZVZCS導通。而Q3是硬開關(guān)導通,而且Q3導通時其兩端電壓大小約為直流輸入電壓大小。而在普通硬開關(guān)工作方式下Q3導通時其端電壓是直流輸入電壓的一半,因此ZVZCS控制模式下Q3導通時輸出電容上的能量損耗反而比普通硬開關(guān)狀態(tài)下大,這是這種方法最大的缺點。為了減輕該缺點所帶來的不利因素,Q3、Q4可選輸出電容較小的功率管如IGBT。 ??? 6)在t3時刻之后電路工作過程和t0~t3時類似,這里就不詳細分析了。 3? 全范圍實現(xiàn)ZVS和ZCS的約束條件 ??? 由式(2)可以看到,在占空比一定時,隔直電容Cb越小,UCbp越大,由式(6)可看到,變壓器漏感越小、ucbp越大,則環(huán)流時間越短,因而ZCS實現(xiàn)得越充分。將式(7)代入式(6),并設(shè)t12-t0=DT/2(D為占空比,T為開關(guān)周期),則有 ??? t2-t12=4CbL1/DT(8) ??? 可見在電路參數(shù)固定的情況下,環(huán)流時間是一個固定值,不依賴于負載。實驗也表明,適當減小開關(guān)頻率,從而使DT變大,可使環(huán)流時間t2-t12減小,有利于ZCS的實現(xiàn)。 ??? 由式(4)可看到C1、C2越大,超前橋臂由導通轉(zhuǎn)截止后,C2上電壓降到零的過渡時間越長,因而ZVS實現(xiàn)得越好。而且負載越輕(Ipo越?。?,過渡時間越長。而移相控制由于超前橋臂上下兩個開關(guān)管的導通基本是互補的,因此在輕載時很難實現(xiàn)開關(guān)管的ZVS導通。而相比之下,有限雙極性控制方法就顯出它的優(yōu)越性。如當Q1關(guān)斷后,Q2導通時刻由移相控制時的t12~t3時刻推后到了t3時刻,可以充分保證只有當Q2的續(xù)流二極管導通后才使Q2導通,從而保證全范圍的ZVS。實驗證明,在正確設(shè)計好電路參數(shù)后,超前橋臂的ZVS實現(xiàn)得相當好。 4? 應(yīng)用實例 ??? 這種有限雙極性控制的ZVZCSPWM全橋變換器,已應(yīng)用到一種3kW(48V/50A)通信電源模塊的設(shè)計當中。具體參數(shù)為:輸入220V/15A;輸出56.4V(最大)/53A(最大);開關(guān)工作頻率60kHz;功率管為IRG4PC50W(高速型IGBT);變壓器原副方匝數(shù)比為24/4;輸出濾波電感40μH;輸出濾波電容5000μF。由于沒有專用的芯片,因此采用UC3825+CD4042合成所需要的邏輯。原理圖如圖3所示。
圖3? 有限雙極性控制邏輯生成電路實例 ??? UC3825A是一種峰值電流型控制芯片,在控制環(huán)路中加入電流環(huán)后,電源具有響應(yīng)速度快,保護迅速,源效應(yīng)和負載效應(yīng)好等優(yōu)點。模塊整機功率因數(shù)為0.99,效率90%,重約10kg。該產(chǎn)品已成功運行于某移動通信基站現(xiàn)場。 5? 結(jié)語 ??? 有限雙極性控制ZVZCSPWM全橋變換器,能實現(xiàn)全范圍的ZVS和ZCS開關(guān),提高了電源的效率,減小了輸出紋波和電磁干擾。實踐證明了這種控制方法的可靠性。 |
有限雙極性控制ZVZCSPWM全橋變換器
- 變換器(108177)
- 全橋(18540)
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2018-09-27 15:32:13
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(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變換器進行測試?
2021-04-22 06:25:56
實用電源技術(shù)叢書分享之 脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)
實用電源技術(shù)叢書脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)資料來自網(wǎng)絡(luò)資源
2019-11-17 22:25:04
開關(guān)變換器控制環(huán)路的設(shè)計
關(guān)注公眾號:電子電路分析與設(shè)計03 開關(guān)變換器波形振蕩原理分析04 常用采樣電路“開關(guān)電源知識點總結(jié)”預(yù)計分為5部分進行展開介紹,分別為“01 開關(guān)電源磁性元件分析與設(shè)計”、“02 開關(guān)變換器控制
2021-10-29 08:14:29
開關(guān)變換器的實用仿真與測試技術(shù)
《開關(guān)變換器的實用仿真與測試技術(shù)》系統(tǒng)地論述了開關(guān)變換器模型、控制方面的基本原理和實用設(shè)計方法、基本仿真和實驗測試技術(shù),以及開關(guān)調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計中的仿真與測試技術(shù)的應(yīng)用。主要內(nèi)容有:DC-DC變換器模型
2016-06-11 16:50:47
求助大神能否設(shè)計極性變換電路
電源極性變換可用整流橋實現(xiàn),充電電池的極性變換可用場效應(yīng)管實現(xiàn),不過最近有網(wǎng)友說可以用雙向可控硅實現(xiàn)極性變換,在雙向可控硅上,碰了不少“釘子”,對我來說還是一個新元件,對它進一步的了解還是在仿真
2017-01-30 23:12:36
用于雙變換UPS的全橋IGBT
提高,體積重量大大降低,成本也有革命性的下降。在眾多的UPS電路拓樸結(jié)構(gòu)中,帶輸出變壓器的雙變換電路結(jié)構(gòu)具有很強的生命力,它誕生于雙極型三極管年代,十多年來整機電路原理沒有什么突破,只是在控制電路和用戶
2011-03-10 15:46:24
用于半橋諧振變換器的FSFR1600功率開關(guān)的典型應(yīng)用
用于半橋諧振變換器的FSFR1600功率開關(guān)(FPS)的典型應(yīng)用。 FSFR系列包括專為高效半橋諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計的高度集成的功率開關(guān)
2020-06-15 15:14:47
用于半橋諧振變換器的FSFR1700電源開關(guān)的典型應(yīng)用
用于半橋諧振變換器的FSFR1700電源開關(guān)(FPS)的典型應(yīng)用。 FSFR系列包括專為高效半橋諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計的高度集成的功率開關(guān)
2020-06-15 16:18:50
電力電子變換器的建模和控制
`哪位好心人能分享下書籍電力電子變換器的建模和控制的電子版,如果哪位愿意分享,感激不盡?。?!QQ郵箱:2483253184@qq.com`
2018-01-22 13:21:35
電池驅(qū)動系統(tǒng)的DC-DC變換器選擇
較小,高頻功率變壓器的利用率高等優(yōu)點。而且全橋DC-DC變換器適合做軟開關(guān)管控制,減小變換器中的開關(guān)管損耗提高轉(zhuǎn)化效率?! ∪?b class="flag-6" style="color: red">全橋DC-DC變換器結(jié)構(gòu),三相的結(jié)構(gòu)將電流、損耗均分到每相中,適合大功率
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(guān)技術(shù)》,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(xù)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(jīng)
2018-12-18 10:37:46
移相控制下的雙路輸出降壓變換器不同的PCB布局對比分析
開關(guān)管Q1導通時的功率回路也將有助于提高EMI性能。圖 4:移相控制下的U型EMI性能圖 6:簡化的EMI濾波器圖 8:采用差模和共模濾波器的I型布局的EMI性能本文比較了移相控制下的雙路輸出降壓變換器兩種不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能優(yōu)于I型布局。
2020-10-21 12:46:33
移相控制下的雙路輸出降壓變換器的兩種PCB布局如何?
電源設(shè)計工程師通常在汽車系統(tǒng)中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉(zhuǎn)換器時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統(tǒng)/主機單元選擇高開關(guān)頻率DC
2019-07-31 07:32:52
論文分享《LLC詳談細談-新型LLC自驅(qū)動半橋諧振變換器研究》
=oxh_wx3、【周啟全老師】開關(guān)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(qū)動半橋諧振變換器研究》資料來自網(wǎng)絡(luò)
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(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
2019-09-28 20:36:43
一種對稱半橋反極性連接的雙向 DC/DC 變換器
本文對一種對稱半橋反極性連接的雙向DC-DC變換器進行了研究。變壓器副邊繞組極性的不同選擇可使變換器分為正向連接和反向連接兩種。本文主要研究了反向連接時的工作原理、工
2009-04-08 14:57:43
41

一種有限雙極性控制ZVZCS PWM全橋變換器
摘 要:研究了一種有限雙極性控制ZVZCS PWM 橋變換器 ,分 析了電路原理 ,給出了一個應(yīng)用實例。關(guān)鍵詞:有限雙極性控 制 ;零 電 壓 零 電 流 開 關(guān),全橋變換器
2009-10-17 16:09:55
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采用變壓器次級輔助繞組的軟開關(guān)PWM三電平變換器
采用變壓器次級輔助繞組的軟開關(guān)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(cè)附加
2009-07-07 10:38:12
694


一種新穎的ZVZCSPWM全橋變換器
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(guān)(ZCZVS)PWM全橋變換器,通過增加一個輔助電路的方
2009-07-11 09:37:57
725


有限雙極性控制邏輯生成電路
這種有限雙極性控制的ZVZCSPWM全橋變換器,已應(yīng)用到一種3kW(48V/50A)通信電源模塊的設(shè)計當中。具體參數(shù)為:輸入220V/15A;輸出56.4V(最大)/53A(最大);開關(guān)工作頻率60kHz;功
2009-07-15 00:27:06
1646


ICL7660型極性反轉(zhuǎn)式DC/DC電源變換器
這類變換器亦稱“泵電源”,其特點是利用電荷的原理將正壓輸入變成反極性的負壓輸出,即UO=-U1.它利用振蕩
2010-12-13 11:51:36
9938


新穎的軟開關(guān)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(lián),通過
2011-08-11 16:44:51
127

基于滑模變結(jié)構(gòu)控制的Buck變換器
為了實現(xiàn)對Buck變換器直流輸出電壓的精確控制,優(yōu)化變換器的性能,提出了一種基于雙滑模面控制的控制策略,建立了數(shù)學模型,并推導了變換器滑模面的存在條件。通過仿真實驗表明
2013-06-25 17:07:29
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開關(guān)變換器的建模與控制及技術(shù)應(yīng)用
雖然開關(guān)變換器有很多拓撲結(jié)構(gòu)和控制方式,但總的來講,開關(guān)變換器可以分為兩類,即PWM型變換器和諧振變換器,這兩種變換器存在著較大的差別,本文中主要介紹PWM型變換器的建模與控制,對諧振變換器的建模與控制僅作簡單的介紹。
2017-08-28 15:39:10
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數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設(shè)計
數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設(shè)計(深圳市科奧信電源技術(shù)有限公司怎么樣?)-數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設(shè)計 ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:55:09
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