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[導(dǎo)讀]1 引言 雙管正激變換器具有開關(guān)管電壓應(yīng)力低,不存在橋臂直通危險,可靠性高的優(yōu)點。但是,它的一個突出缺點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關(guān)管電壓應(yīng)力低,不存在橋臂直通危險,可靠性高的優(yōu)點。但是,它的一個突出缺點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較大,使得濾波器的體積較大。為了克服這一缺點,可以采用交錯并聯(lián)結(jié)構(gòu),對于輸出端,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,因為,在輸出電流脈動相同時,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。本文研究的電路拓撲如圖1所示。采用交錯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,進而減小濾波器的體積[1]

圖1    交錯并聯(lián)雙管正激變換器原理圖

    為了抑制開關(guān)管上在關(guān)斷時由于變壓器漏感所產(chǎn)生的電壓尖峰,所以,在圖1的電路拓撲中采用了LCD無損吸收網(wǎng)絡(luò)[2]。

2    工作過程分析

    兩個變換器的變壓器的兩個副邊交錯并聯(lián)后,在輸出濾波電容處再串聯(lián)。為了簡化分析,在圖2開關(guān)模態(tài)等效電路中只畫了每個變壓器的一個副邊。并假設(shè)所有開關(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程,MOSFET的漏源之間的結(jié)電容大小均為Cs;C1=C2L1=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載電阻可以看成一個電流為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    各開關(guān)模態(tài)的等效電路

    在前半個開關(guān)周期中,該電路拓撲有7個開關(guān)模態(tài),對應(yīng)等效電路如圖2所示。而后半個開關(guān)周期,與之相似。主要波形圖見圖3。

圖3    主要波形圖

2.1    開關(guān)模態(tài)1[t0t1]

    在t0時刻前,S1上的電壓為uds1,S2上的電壓為uds2,且uds1>uds2,其大小后面將會解釋,變壓器T2通過D3,D4磁復(fù)位。t0時刻,S1和S2同時開通。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,C1上的初始電壓為-Uc,且Uc<Uin,同時L1,C1和D5通過S1諧振。此開關(guān)模態(tài)直到變壓器T1原邊電流達到2Io/n時結(jié)束,持續(xù)時間為

    t1t0=    (1)

2.2    開關(guān)模態(tài)2[t1t2]

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

2.3    開關(guān)模態(tài)3[t2t3]

    S1,S2繼續(xù)開通。變壓器T2繼續(xù)磁復(fù)位,直到iLm2=0時,此開關(guān)模態(tài)結(jié)束。

2.4    開關(guān)模態(tài)4[t3t4]

    S1,S2繼續(xù)開通。L2相對Lm2很小,在此可忽略。變壓器T2原邊勵磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結(jié)電容Cs3,Cs4C2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    開關(guān)模態(tài)5[t4t5]

    t4時刻,S1,S2在零電壓下關(guān)斷。D6開通,折算到原邊的負載電流2Io/n和勵磁電流im1給S1,S2的結(jié)電容Cs1,Cs2充電,同時,C1被放電。變壓器T2原邊勵磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結(jié)電容Cs3Cs4C2及D7經(jīng)Uin繼續(xù)諧振。此開關(guān)模態(tài)在uc1=0,uds1=uds2=Uin/2時結(jié)束,持續(xù)時間為:

    t5t4=    (2)

2.6    開關(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原邊中只有勵磁電流im1。變壓器T2原邊勵磁電感Lm2,漏感Llk2,S3與S4的結(jié)電容Cs3Cs4C2及D7經(jīng)Uin繼續(xù)諧振,T2同名端電壓為正時,D9和D11同時開通,T2的勵磁電流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,直到下次開通。

2.7    開關(guān)模態(tài)7[t6t7]

    在t6時刻,uds1=uds2=Uin,uc1=-Uin,uc2=-Uc,D1和D2開通,變壓器T1通過D1,D2進行磁復(fù)位,直到S3,S4同時開通時結(jié)束,即下半個周期開始時結(jié)束。

3    實驗結(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    實驗波形

    實驗波形如圖4—圖6所示。圖4為原邊電流波形和開關(guān)S1上的電壓波形,開通時,開關(guān)管中的電流從零開始逐漸增加,開關(guān)管以ZVS關(guān)斷后,原邊以恒流給開關(guān)管的漏源結(jié)電容充電。圖5和圖6分別為驅(qū)動電壓和開關(guān)S1和S2上的電壓波形,可以看出,在開關(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    原邊電流和開關(guān)S1電壓波形

圖5    驅(qū)動電壓和開關(guān)S1電壓波形

圖6    驅(qū)動電壓和開關(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,效率為92.1%。

4    結(jié)語

    1)借助變壓器的漏感,實現(xiàn)了ZCS開通,采用IRFP460作為開關(guān)管,實現(xiàn)了ZVS關(guān)斷。

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

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