chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

基于輸出反灌電流的ZVS軟開關反激變換器的原理和應用

Carol Li ? 來源:松哥電源 ? 作者:劉松 ? 2022-03-25 09:43 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

1、前言

反激變換器是一種常用的電源結構,廣泛應用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結構,其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓開通,電路的結構如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。

圖1:輸出反灌電流零電壓軟開關反激變換器

圖2:輸出反灌電流零電壓軟開關反激變換器波形

2、工作原理

每個開關周期根據(jù)其工作狀態(tài)可以分為8個工作模式,各個工作模式的狀態(tài)及等效電路圖分別討論如下,其中,模式1-5和傳統(tǒng)的反激變化器工原理相同。

Lm:變壓器初級激磁電感

Lr:變壓器初級漏感

Lp:變壓器初級總電感,Lp=Lm Lr

n:變壓器T初級和次級的匝比,n=Np/Ns

Q1:主功率開關管,DQ1、CQ1為Q1寄生體二極管和寄生輸出電壓

Qs:次級同步整流管

Dc:箝位吸收電路二極管

Cc:箝位吸收電路電容

Cr:CQ1、Dc以及其它雜散諧振電容Ct總和,Cr=CQ1 CDc Ct

Cc1:Cc1=Cc CQ1 Ct

Vsw:Q1的D、S兩端電壓

Vin:輸入直流電壓

Vo:輸出直流電壓

Vc:箝位電容電壓

模式1:t0-t1

Q1開通,Qs保持關斷狀態(tài)。變壓器初級電感Lp在輸入電壓的作用下正向激磁,其電流隨時間線性上升:Lp?diLp/dt=Vin。

圖3:模式1(Q1開通,Qs關斷)模式2:t1-t2

在t1時刻,Q1關斷,Qs保持關斷狀態(tài)。Q1關斷后,Lp和Cr諧振,Vsw的電壓諧振上升。

圖4:模式2(Q1關斷,Qs關斷)模式3:t2-t3

在t2時刻,Vsw的電壓上升到Vin Vc時,Dc自然導通,Q1、Qs保持關斷狀態(tài)。Dc導通后,Vc和Vsw的電壓繼續(xù)諧振上升。

圖5:模式3(Dc導通,Q1關斷,Qs關斷)模式4:t3-t4

在t3時刻,VLm電壓諧振上升到n?Vo時,Qs導通,Q1保持關斷狀態(tài)。Qs導通后(Qs的寄生體二極管先導通,然后Qs導通后),Lm兩端電壓箝位在n?Vo,Lm儲存能量通過次級繞組向輸出負載傳送,其電流線性下降。

Lr和Cc1諧振,Lr的電流同時對Cc、CQ1充電,Vsw、Vc的電壓繼續(xù)諧振上升;同時,Lr的電流諧振下降,將其儲存的能量轉化到Cc、CQ1中。相對于Cc值,CQ1的電容值較小,因此,漏感Lr的能量主要由Cc吸收。

圖6:模式4(Dc導通,Qs導通,Q1關斷)模式5:t4-t5

在t4時刻,Lr的電流諧振下降到0,Dc自然關斷,Qs保持導通狀態(tài),Q1保持關斷狀態(tài)。Dc關斷后,Vsw電壓諧振下降到Vin n?Vo,Lm繼續(xù)向輸出負載釋放能量,電流保持線性下降。

圖7:模式5(Qs導通,Q1關斷,Dc關斷)模式6:t5-t6

在t5時刻,Lm的電流下降到0,Qs保持導通狀態(tài),Dc和Q1保持關斷狀態(tài)。Lm的電流下降到0后,次級繞組的電流也下降到0,由于Qs保持導通,輸出電壓對次級繞組反向激磁,也就是形成輸出反灌電流。初級繞組在箝位電路的作用下外于反向偏置,次級反向激磁的能量無法向初級轉送,因此能量儲存在次級繞組的電感中。

圖8:模式6(Qs導通,Q1關斷,Dc關斷)模式7:t6-t7

在t6時刻,關斷Qs,Dc和Q1保持關斷狀態(tài)。Qs關斷后,次級繞組儲存的能量轉移到初級繞組中,向輸入回路釋放能量,將能量回饋到輸入電源,Lp和Cr諧振,此時Q1的寄生電容放電,Vsw的電壓下降。

圖9:模式7(Qs關斷,Q1關斷,Dc關斷)模式8:t7-t0

在t7時刻,Vsw的電壓下降到0,Q1的寄生體二極管導通,將Vsw的電壓箝位到0,Qs和Dc保持關斷狀態(tài)。Lp的反向負電流在輸入電壓的作用下繼續(xù)下降,也就是繼續(xù)向輸入電源回饋能量,直到其電流過0后,在輸入電壓的作用下正向激磁,Lm的電流從0開始,隨時間線性上升,進入下一個開關周期。

圖10:模式8(D1關斷,Qs關斷,Dc關斷)在此過程中任一時刻開通Q1,Vsw的電壓為0,因此Q1的開通就是零電壓開通ZVS。

圖11:Q1零電壓ZVS開通

3、說明

(1)這種結構保留著無源RCD吸收電路,和有源箝位反激變換器相比,效率稍低,但是其電路結構簡單,成本低,更適命較低功率的應用。這種結構的變換器工作于非連續(xù)模式DCM,因此每個周期初級激磁電感的電流要到0。

(2)主功率MOSFET管只有在其寄生電容的電壓放電到0、體二極管導通后,再開通,才能現(xiàn)零電壓軟開關ZVS工作,這也是所有零電壓ZVS軟開關工作的特性。

(3)由于變壓器的匝比關系,以及次級繞組電感較小,實現(xiàn)主功率MOSFET管零電壓軟開關ZVS工作的輸出反灌電流的大小不容易精確控制,輸出反灌電流太小,不能實現(xiàn)其零電壓的開通;反灌電流太大,產生較大的損耗。

(4)輸出反灌電流的能量并沒有傳輸?shù)捷敵?,它只是為了實現(xiàn)Q1的零電壓關斷,因此,在初級和次級之間來回往復形成環(huán)流。環(huán)流在變壓器的繞組和磁芯中產生額外的銅損、鐵(磁)損,同時在回路電阻產生導通損耗,影響系統(tǒng)的效率。反灌電流過大,效率會降低。

(5)初級主功率MOSFET和次級同步整流功率MOSFET的驅動信號的時序在各種條件下必須精度控制,否則會產生初級和次級的短路直通,導致系統(tǒng)損壞。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)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(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源適配器
    +關注

    關注

    15

    文章

    685

    瀏覽量

    45355
  • 反激變換器
    +關注

    關注

    2

    文章

    151

    瀏覽量

    18937
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    應用實例——如何解決雙管激變換器中的關斷電壓不均衡

    激變換器作為電源產品中幾乎不可缺少的一個拓撲,從事電力電子產品開發(fā)的工程師是相當?shù)氖煜?,尤其是單?b class='flag-5'>反激變換器,更是工程師從小白開始修煉的起點,萬丈高樓平地起嘛。在經典的單管
    的頭像 發(fā)表于 11-20 17:04 ?6386次閱讀
    應用實例——如何解決雙管<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激變換器</b>中的關斷電壓不均衡

    【「開關電源控制環(huán)路設計:Christophe Basso 的實戰(zhàn)秘籍」閱讀體驗】+后續(xù)

    后的環(huán)路增益 二、電流模式激變換器 1、一階響應 2、設計補償 3、補償后的環(huán)路增益 三、電流模式準諧振
    發(fā)表于 08-21 17:21

    【「開關電源控制環(huán)路設計:Christophe Basso 的實戰(zhàn)秘籍」閱讀體驗】+第六、七、八章正激、全橋、升壓變換器

    降低。 Vout=NDVin。 1)穩(wěn)態(tài)運行 2)增益補償和瞬態(tài)響應 2、電流模式正激變換器 1)功率級交流響應 2)增益補償 3、電壓模式有緣鉗位正激變換器 1)增益補償 二、全橋
    發(fā)表于 08-19 22:03

    雙正激變換器開關拓撲結構

    雙正激變換器克服了正激變換器開關電壓應力高的缺點,每個開關管只需承受輸入直流電壓,不需要采用特殊的磁復位電路就可以保證變壓的可靠磁復位。
    的頭像 發(fā)表于 08-06 14:19 ?1.9w次閱讀
    雙正<b class='flag-5'>激變換器</b><b class='flag-5'>軟</b><b class='flag-5'>開關</b>拓撲結構

    電流開關PWM變換器

    摘要:提出了一種新型的全橋移相零電壓零電流變換器拓撲結構。新的變換器通過導通副邊輔助電路中的鉗位MOSFET,使得濾波電感兩端電壓被鉗位為零,輸出濾波電容的電壓全部作用在原邊漏感上,實現(xiàn)原邊
    發(fā)表于 07-30 16:08

    激變換器的變壓

    主要內容 磁性元件對功率變換器發(fā)展的重要性 激式變壓的設計考慮 激式變壓雜散參數(shù)的效應
    發(fā)表于 07-01 15:32

    繞線轉子同步電機用ZCSBuck勵磁變換器

    摘要:提出了一種適用于電勵磁同步電機的零電流(ZCS)開關Buck勵磁變換器。為了減小勵磁變換器的體積,利用轉子繞組的等效電感作為Buck
    發(fā)表于 06-12 13:49

    開關電源反饋環(huán)路

    內容 開關電源簡介 開關電源環(huán)路分析(以激變換器為例) 開關電源的環(huán)路補償(以
    發(fā)表于 06-06 15:36

    開關電源功率變換器拓撲與設計

    詳細講解開關電源功率變換器的各種拓撲電路,通過實例詳細講解。 共分為12章,包括功率變換器的主要拓撲介紹和工程設計指南兩大部分內容。其中,拓撲部分主要包括正激、激、對稱驅動橋式、
    發(fā)表于 05-19 16:26

    激變換器的兩種復位方式

    圖(a)所示的是RCD復位正激變換器,即在變壓上并聯(lián)了一個由二極管D,電容C,電阻R組成的環(huán)節(jié),在開關S關斷時由激磁電感和漏感的感應電勢使二極管D導通,由電容C上的電壓對變壓復位。
    的頭像 發(fā)表于 05-19 10:59 ?2.2w次閱讀
    正<b class='flag-5'>激變換器</b>的兩種復位方式

    變壓分布電容對激變換器的影響分析

    隨著單端激變換器在高頻高壓場合的應用,變壓寄生參數(shù)的控制對電路的正常運行以及性能優(yōu)化尤為關鍵。文中對變壓分布電容對電路的影響進行了透徹分析,給出了一般性的模型,并以高輸入電壓低
    的頭像 發(fā)表于 05-14 13:58 ?2.2w次閱讀
    變壓<b class='flag-5'>器</b>分布電容對<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激變換器</b>的影響分析

    揭秘:低壓大電流開關電源的設計過程

    揭秘:低壓大電流開關電源的設計過程摘要:本文簡要介紹了有源箱位同步整流正激變換器的原理及主要參數(shù)的設計方法,給出了具體的設計公式和樣機結果。經理論分析及樣機驗證,證明了有源籍位同步整流正激變換
    發(fā)表于 03-25 13:49

    革新激變換器設計:四步打造高穩(wěn)定反饋回路補償,賦能EE工程師高效開發(fā)**

    在工業(yè)與消費電子領域,激變換器憑借其電氣隔離、高性價比及靈活拓撲,始終是電源設計的核心選擇。然而,如何快速設計穩(wěn)定的反饋回路補償,兼顧動態(tài)響應與抗擾能力,仍是工程師面臨的挑戰(zhàn)
    的頭像 發(fā)表于 03-24 15:13 ?1953次閱讀
    革新<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激變換器</b>設計:四步打造高穩(wěn)定反饋回路補償<b class='flag-5'>器</b>,賦能EE工程師高效開發(fā)**

    激小結

    第1章 激變換器設計筆記開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹
    發(fā)表于 03-12 14:47

    移相全橋ZVS及ZVZCS拓撲結構分析

    續(xù)流態(tài)中實現(xiàn)開關管的開關。全橋移相ZVS-PWMDCIDC 變換拓撲自出現(xiàn)以來,得到了廣泛應用,其有如下優(yōu)點: 1)充分利用電路中的寄生參
    發(fā)表于 03-04 16:42