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[導(dǎo)讀]1 引言 雙管正激變換器具有開(kāi)關(guān)管電壓應(yīng)力低,不存在橋臂直通危險(xiǎn),可靠性高的優(yōu)點(diǎn)。但是,它的一個(gè)突出缺點(diǎn)是工作占空比要小于0.5,導(dǎo)致整流輸出的電壓和電流脈動(dòng)較大,使得濾波器的體積較大。為了克服這一缺

1    引言

    雙管正激變換器具有開(kāi)關(guān)管電壓應(yīng)力低,不存在橋臂直通危險(xiǎn),可靠性高的優(yōu)點(diǎn)。但是,它的一個(gè)突出缺點(diǎn)是工作占空比要小于0.5,導(dǎo)致整流輸出的電壓和電流脈動(dòng)較大,使得濾波器的體積較大。為了克服這一缺點(diǎn),可以采用交錯(cuò)并聯(lián)結(jié)構(gòu),對(duì)于輸出端,有兩種并聯(lián)方式:一是在輸出濾波電容側(cè)并聯(lián),二是在續(xù)流二極管側(cè)并聯(lián)。后者要優(yōu)于前者,因?yàn)椋谳敵鲭娏髅}動(dòng)相同時(shí),在續(xù)流二極管側(cè)并聯(lián)的濾波電感量是在輸出濾波電容側(cè)并聯(lián)的濾波電感量的1/2。本文研究的電路拓?fù)淙鐖D1所示。采用交錯(cuò)控制可以提高等效輸出占空比,提高變換器的等效頻率,減小輸出電流脈動(dòng),進(jìn)而減小濾波器的體積[1]

圖1    交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器原理圖

    為了抑制開(kāi)關(guān)管上在關(guān)斷時(shí)由于變壓器漏感所產(chǎn)生的電壓尖峰,所以,在圖1的電路拓?fù)渲胁捎昧薒CD無(wú)損吸收網(wǎng)絡(luò)[2]。

2    工作過(guò)程分析

    兩個(gè)變換器的變壓器的兩個(gè)副邊交錯(cuò)并聯(lián)后,在輸出濾波電容處再串聯(lián)。為了簡(jiǎn)化分析,在圖2開(kāi)關(guān)模態(tài)等效電路中只畫(huà)了每個(gè)變壓器的一個(gè)副邊。并假設(shè)所有開(kāi)關(guān)和二極管均為理想器件,考慮變壓器輸出端的續(xù)流二極管和整流二極管的換流過(guò)程,MOSFET的漏源之間的結(jié)電容大小均為CsC1=C2,L1=L2;變壓器變比n=N1/N2,兩變壓器的漏感大小均為Llk;濾波電感足夠大,這樣濾波電感和濾波電容及負(fù)載電阻可以看成一個(gè)電流為Io的恒流源。

(a)模態(tài)1

(b)模態(tài)2

(c)模態(tài)3

(d)模態(tài)4

(e)模態(tài)5

(f)模態(tài)6  [!--empirenews.page--]

(g)模態(tài)7

圖2    各開(kāi)關(guān)模態(tài)的等效電路

    在前半個(gè)開(kāi)關(guān)周期中,該電路拓?fù)溆?個(gè)開(kāi)關(guān)模態(tài),對(duì)應(yīng)等效電路如圖2所示。而后半個(gè)開(kāi)關(guān)周期,與之相似。主要波形圖見(jiàn)圖3。

圖3    主要波形圖

2.1    開(kāi)關(guān)模態(tài)1[t0t1]

    在t0時(shí)刻前,S1上的電壓為uds1,S2上的電壓為uds2,且uds1>uds2,其大小后面將會(huì)解釋?zhuān)儔浩鱐2通過(guò)D3,D4磁復(fù)位。t0時(shí)刻,S1和S2同時(shí)開(kāi)通。由于變壓器有一定的漏感,使得變壓器T1原邊電流由零逐漸增大到2Io/n,且Io從D11中換流到D9中。這時(shí),C1上的初始電壓為-Uc,且Uc<Uin,同時(shí)L1,C1和D5通過(guò)S1諧振。此開(kāi)關(guān)模態(tài)直到變壓器T1原邊電流達(dá)到2Io/n時(shí)結(jié)束,持續(xù)時(shí)間為

    t1t0=    (1)

2.2    開(kāi)關(guān)模態(tài)2[t1t2]

    變壓器T2繼續(xù)磁復(fù)位。L1,C1和D5通過(guò)S1繼續(xù)諧振,直到電容C1上的電壓由-Uc變?yōu)椋?i>Uc,此開(kāi)關(guān)模態(tài)結(jié)束。

2.3    開(kāi)關(guān)模態(tài)3[t2t3]

    S1,S2繼續(xù)開(kāi)通。變壓器T2繼續(xù)磁復(fù)位,直到iLm2=0時(shí),此開(kāi)關(guān)模態(tài)結(jié)束。

2.4    開(kāi)關(guān)模態(tài)4[t3t4]

    S1,S2繼續(xù)開(kāi)通。L2相對(duì)Lm2很小,在此可忽略。變壓器T2原邊勵(lì)磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結(jié)電容Cs3Cs4C2及D7經(jīng)Uin諧振。從電路結(jié)構(gòu)上可以看出,C2和S3的結(jié)電容Cs3相當(dāng)于并聯(lián),且C2比結(jié)電容Cs3大很多,所以S3上的電壓下降速度要比S4的慢很多。

2.5    開(kāi)關(guān)模態(tài)5[t4t5]

    t4時(shí)刻,S1,S2在零電壓下關(guān)斷。D6開(kāi)通,折算到原邊的負(fù)載電流2Io/n和勵(lì)磁電流im1給S1,S2的結(jié)電容Cs1,Cs2充電,同時(shí),C1被放電。變壓器T2原邊勵(lì)磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結(jié)電容Cs3,Cs4C2及D7經(jīng)Uin繼續(xù)諧振。此開(kāi)關(guān)模態(tài)在uc1=0,uds1=uds2=Uin/2時(shí)結(jié)束,持續(xù)時(shí)間為:

    t5t4=    (2)

2.6    開(kāi)關(guān)模態(tài)6[t5t6]

    S1,S2的結(jié)電容Cs1,Cs2繼續(xù)被充電,C1繼續(xù)放電,使得變壓器T1原邊承受反壓,D9關(guān)斷,D11續(xù)流,則變壓器T1原邊中只有勵(lì)磁電流im1。變壓器T2原邊勵(lì)磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結(jié)電容Cs3,Cs4C2及D7經(jīng)Uin繼續(xù)諧振,T2同名端電壓為正時(shí),D9和D11同時(shí)開(kāi)通,T2的勵(lì)磁電流iLm2流經(jīng)D9,把變壓器T2副邊箝位在零,使得uds4<Uc=uds3<Uin,并保持不變,直到下次開(kāi)通。

2.7    開(kāi)關(guān)模態(tài)7[t6t7]

    在t6時(shí)刻,uds1=uds2=Uin,uc1=-Uin,uc2=-Uc,D1和D2開(kāi)通,變壓器T1通過(guò)D1,D2進(jìn)行磁復(fù)位,直到S3,S4同時(shí)開(kāi)通時(shí)結(jié)束,即下半個(gè)周期開(kāi)始時(shí)結(jié)束。

3    實(shí)驗(yàn)結(jié)果

3.1    電路的主要參數(shù)

    Uin=270V;Uout=360V;Po=2kW;fs=50kHz;變比n=1.08;Llk=5μH;Lm=2.7mH。 [!--empirenews.page--]

3.2    實(shí)驗(yàn)波形

    實(shí)驗(yàn)波形如圖4—圖6所示。圖4為原邊電流波形和開(kāi)關(guān)S1上的電壓波形,開(kāi)通時(shí),開(kāi)關(guān)管中的電流從零開(kāi)始逐漸增加,開(kāi)關(guān)管以ZVS關(guān)斷后,原邊以恒流給開(kāi)關(guān)管的漏源結(jié)電容充電。圖5和圖6分別為驅(qū)動(dòng)電壓和開(kāi)關(guān)S1和S2上的電壓波形,可以看出,在開(kāi)關(guān)S1和S2關(guān)斷的后期,上管S1上的電壓下降很少,而下管S2上的電壓下降很多。

圖4    原邊電流和開(kāi)關(guān)S1電壓波形

圖5    驅(qū)動(dòng)電壓和開(kāi)關(guān)S1電壓波形

圖6    驅(qū)動(dòng)電壓和開(kāi)關(guān)S2電壓波形

3.3    效率

    所研發(fā)的2kW的DC/DC變換器,在滿載時(shí),效率為92.1%。

4    結(jié)語(yǔ)

    1)借助變壓器的漏感,實(shí)現(xiàn)了ZCS開(kāi)通,采用IRFP460作為開(kāi)關(guān)管,實(shí)現(xiàn)了ZVS關(guān)斷。

    2)LCD箝位網(wǎng)絡(luò)抑制了關(guān)斷時(shí)因變壓器漏感在開(kāi)關(guān)管上產(chǎn)生的電壓尖峰。

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