移相全桥ZVZCSDC/DC变换器综述
发布时间:2008/5/28 0:00:00 访问次数:357
摘要:概述了9种移相全桥zvzcsdc/dc变换器,简要介绍了各种电路拓扑的工作原理,并对比了优缺点,以供大家参考。
关键词:移相控制;零电压零电流开关;全桥变换器
1概述
所谓zvzcs,就是超前桥臂实现零电压导通和关断,滞后桥臂实现零电流导通和关断。zvzcs方案可以解决zvs方案的故有缺陷,即可以大幅度降低电路内部的循环能量,提高变换效率,减小副边占空比丢失,提高最大占空比,而且其最大软开关范围不受输入电压和负载的影响。
图1
滞后桥臂零电流开关是通过在原边电压过零期间使原边电流复位来实现的。即当原边电流减小到零后,不允许其继续反方向增长。原边电流复位目前主要有以下几种方法:
1)利用超前桥臂开关管的反向雪崩击穿,使储存在变压器漏感中的能量完全消耗在超前桥臂的igbt中,为滞后桥臂提供零电流开关的条件;
图2
2)在变压器原边使用隔直电容和饱和电感,在原边电压过零期间,将隔直电容上的电压作为反向阻断电压源,使原边电流复位,为滞后桥臂开关管提供零电流开关的条件;
3)在变压器副边整流器输出端并联电容,在原边电压过零期间,将副边电容上的电压反射到原边作为反向阻断电压源,使原边电流迅速复位,为滞后桥臂开关管提供零电流开关的条件。
图3
2 电路拓扑
根据原边电流复位方式的不同,下面列举几种目前常见的移相全桥zvzcspwmdc/dc拓扑结构,以供大家参考。
图4
1)nhoe.c.电路如图1所示[1]。该电路是最基本的移相全桥zvzcs变换器,它的驱动信号采用有限双极性控制,从而实现超前桥臂的零电压和滞后桥臂的零电流开关。这种拓扑结构的缺陷是l1k要折衷选择,l1k太小,在负载电流很小时,超前桥臂不能实现零电压开关;l1k太大,又限制了il1k的变化速度,从而限制了变换器开关频率的提高。变换器给负载供电方式是电流源形式,电感l1k电流交流变化,输入电流脉动很大,要求滤波电容很大。该电路可以工作在电流临界连续状态,但必须采用频率控制,不利于滤波器的优化设计。
图5
2)chenk.电路如图2所示[2][3]。该电路超前桥臂并联有串联的电感和电容。电感l1和l2很小,不影响开关管的zvs,但有两个好处:一是限制振荡的电流峰值;二是在负载很小,开关管不能实现zvs时,限制开关管的开通电流尖峰。该拓扑结构利用igbt的反向击穿特性,解决了滞后桥臂igbt关断时的电流拖尾问题,可以提高igbt的开关频率,而且在负载很小时也能实现零电流开关。但是,这个电路也付出了代价,漏感l1k中的能量l1kip2/2和ip反向时漏感l1k中的能量全部消耗在反向击穿的igbt中。
图6
3)原边加隔直电容和饱和电感的fb-zvzcs-pwm变换器如图3[4]所示。它在基本的移相全桥变换器的基础上增加了一个饱和电感ls,并在主电路上增加了一个阻挡电容cb,阻挡电容cb与饱和电感ls适当配合,能使滞后桥臂上的主开关管实现零电流开关。在原边电压过零阶段,饱和电感工作在线性状态,阻止原边电流ip反向流动,在原边电压为vin或-vin时,它工作在饱和状态。尽管它有许多明显的优势,但也有不足之处,如最大占空比范围仍受到很多限制,特别是饱和电感上有很大的损耗,饱和电感磁芯的散热问题是一个必须解决的问题。
4)副边采用有源箝位开关的fb-zvzcs-pwm变换器如图4所示[5]。这种电路没有使用耗能元件,在副边增加有源箝位开关s,并通过对有源箝位开关的适当控制,为滞后桥臂创造零电流开关条件。超前桥臂在零电压导通与关断的过程中,输出滤波电感lf参与了谐振过程,而输出滤波电感通常具有很大的值,超前桥臂开关管可以在很大的负载范围内满足零电压开关条件,开关管的导通与关断的死区时间间隔受原边电压最大占空比的限制。在此种拓扑结构中,可能会出现副边整流输出电压的占空比大于原边电压最大占空比的现象,这种现象称为“占空比增大效应”(duty cycleboost effect)这种现象是由箝位电容cc和箝位开关的作用造成的。此电路的主要缺点是控制上稍微复杂一些,以及有源箝位开关采用的是硬开关,但是,有源箝位开关在一个开关周期中仅工作很短一段时间,对变换器整体效率影响很小。 摘要:概述了9种移相全桥zvzcsdc/dc变换器,简要介绍了各种电路拓扑的工作原理,并对比了优缺点,以供大家参考。 关键词:移相控制;零电压零电流开关;全桥变换器 1概述 所谓zvzcs,就是超前桥臂实现零电压导通和关断,滞后桥臂实现零电流导通和关断。zvzcs方案可以解决zvs方案的故有缺陷,即可以大幅度降低电路内部的循环能量,提高变换效率,减小副边占空比丢失,提高最大占空比,而且其最大软开关范围不受输入电压和负载的影响。 1)利用超前桥臂开关管的反向雪崩击穿,使储存在变压器漏感中的能量完全消耗在超前桥臂的igbt中,为滞后桥臂提供零电流开关的条件; 3)在变压器副边整流器输出端并联电容,在原边电压过零期间,将副边电容上的电压反射到原边作为反向阻断电压源,使原边电流迅速复位,为滞后桥臂开关管提供零电流开关的条件。 根据原边电流复位方式的不同,下面列举几种目前常见的移相全桥zvzcspwmdc/dc拓扑结构,以供大家参考。 4)副边采用有源箝位开关的fb-zvzcs-pwm变换器如图4所示[5]。这种电路没有使用耗能元件,在副边增加有源箝位开关s,并通过对有源箝位开关的适当控制,为滞后桥臂创造零电流开关条件。超前桥臂在零电压导通与关断的过程中,输出滤波电感lf参与了谐振过程,而输出滤波电感通常具有很大的值,超前桥臂开关管可以在很大的负载范围内满足零电压开关条件,开关管的导通与关断的死区时间间隔受原边电压最大占空比的限制。在此种拓扑结构中,可能会出现副边整流输出电压的占空比大于原边电压最大占空比的现象,这种现象称为“占空比增大效应”(duty cycleboost effect)这种现象是由箝位电容cc和箝位开关的作用造成的。此电路的主要缺点是控制上稍微复杂一些,以及有源箝位开关采用的是硬开关,但是,有源箝位开关在一个开关周期中仅工作很短一段时间,对变换器整体效率影响很小。
图7
图1
滞后桥臂零电流开关是通过在原边电压过零期间使原边电流复位来实现的。即当原边电流减小到零后,不允许其继续反方向增长。原边电流复位目前主要有以下几种方法:
图2
2)在变压器原边使用隔直电容和饱和电感,在原边电压过零期间,将隔直电容上的电压作为反向阻断电压源,使原边电流复位,为滞后桥臂开关管提供零电流开关的条件;
图3
2 电路拓扑
图4
1)nhoe.c.电路如图1所示[1]。该电路是最基本的移相全桥zvzcs变换器,它的驱动信号采用有限双极性控制,从而实现超前桥臂的零电压和滞后桥臂的零电流开关。这种拓扑结构的缺陷是l1k要折衷选择,l1k太小,在负载电流很小时,超前桥臂不能实现零电压开关;l1k太大,又限制了il1k的变化速度,从而限制了变换器开关频率的提高。变换器给负载供电方式是电流源形式,电感l1k电流交流变化,输入电流脉动很大,要求滤波电容很大。该电路可以工作在电流临界连续状态,但必须采用频率控制,不利于滤波器的优化设计。
图5
2)chenk.电路如图2所示[2][3]。该电路超前桥臂并联有串联的电感和电容。电感l1和l2很小,不影响开关管的zvs,但有两个好处:一是限制振荡的电流峰值;二是在负载很小,开关管不能实现zvs时,限制开关管的开通电流尖峰。该拓扑结构利用igbt的反向击穿特性,解决了滞后桥臂igbt关断时的电流拖尾问题,可以提高igbt的开关频率,而且在负载很小时也能实现零电流开关。但是,这个电路也付出了代价,漏感l1k中的能量l1kip2/2和ip反向时漏感l1k中的能量全部消耗在反向击穿的igbt中。
图6
3)原边加隔直电容和饱和电感的fb-zvzcs-pwm变换器如图3[4]所示。它在基本的移相全桥变换器的基础上增加了一个饱和电感ls,并在主电路上增加了一个阻挡电容cb,阻挡电容cb与饱和电感ls适当配合,能使滞后桥臂上的主开关管实现零电流开关。在原边电压过零阶段,饱和电感工作在线性状态,阻止原边电流ip反向流动,在原边电压为vin或-vin时,它工作在饱和状态。尽管它有许多明显的优势,但也有不足之处,如最大占空比范围仍受到很多限制,特别是饱和电感上有很大的损耗,饱和电感磁芯的散热问题是一个必须解决的问题。
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