摘要:推薦了一種諧振復位雙開關(guān)正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復位單開關(guān)正激變換器開關(guān)電壓應力大和變換效率低的缺點,而且具有占空比可以大于50%的優(yōu)點。因此,該變換器可以應用于高輸入電壓、寬變化范圍、高效率要求的場合。對該拓撲的工作原理和特性進行了詳細的描述。最后通過實驗證實了該拓撲的上述優(yōu)點。
1 概述
諧振復位單開關(guān)正激變換器,如圖1所示,是一種結(jié)構(gòu)比較簡單、應用十分廣泛的DC/DC變換器。它通過諧振電容Cr上的電壓對變壓器進行復位,該復位電壓可以大于輸入電壓,因此,該變換器的占空比可以大于50%,適合于寬輸入范圍的場合。但和通常的單開關(guān)正激變換器一樣,它的開關(guān)電壓應力比較大,是輸入電壓的2倍左右,用于較高輸入電壓的場合有一定的困難。另外,每次開關(guān)S開通之前,Cr上電壓為輸入電壓,在S開通時,不僅將S的寄生電容上的能量CossVin2/2消耗在開關(guān)上,同時也將Cr上的能量CrVin2/2消耗在S上。而Cr又是外并的諧振電容,其值可能遠遠大于開關(guān)的寄生電容,所以,可以認為該變換器的等效開關(guān)損耗大大增加,效率將會受到嚴重影響。
雙開關(guān)正激變換器克服了主開關(guān)電壓應力大的缺點,它每個開關(guān)的電壓應力等于輸入電壓,是單開關(guān)正激的一半左右,適用于高壓輸入場合。而且雙開關(guān)正激變換器是利用輸入電壓給變壓器進行復位,結(jié)構(gòu)上也比較簡單,激磁能量和漏感能量回饋到輸入側(cè),轉(zhuǎn)換效率比較高。因此,這種雙開關(guān)正激DC/DC拓撲被廣泛地應用于工業(yè)界,不僅僅是高壓輸入場合。但是,這種雙開關(guān)正激變換器有它的突出缺點,即只能工作在占空比小于50%的狀態(tài),所以,不適合用在變換范圍非常寬的場合。
本文推薦了一種諧振復位雙開關(guān)正激變換器,它綜合了單開關(guān)諧振正激和雙開關(guān)正激的優(yōu)點,不僅可以工作在占空比大于50%的狀態(tài),而且又采用雙開關(guān)結(jié)構(gòu),大大減小了開關(guān)的電壓應力。因此,該變換器適用于高電壓輸入、寬變化范圍的場合。
2 工作原理
諧振復位雙開關(guān)正激變換器的電路如圖2所示。圖2中Coss1,Coss2,Coss3分別為開關(guān)S1,S2,S3的寄生輸出電容,Cr為諧振電容,它并聯(lián)在S2的漏源極之間,因Cr遠大于開關(guān)管的寄生電容,所以Coss2可以忽略。Lm為激磁電感。為簡化分析,輸出電容Co被認為無窮大而以恒壓源Vo代替,并假定電路已經(jīng)進入穩(wěn)態(tài)。
該變換器的一個開關(guān)周期可以分為6個工作階段,分別如圖3的6個等效電路所示。相應的工作波形如圖4所示,其中t1-t3為死區(qū)時間td1,t5-t6為死區(qū)時間td2,這些時間實際上非常短,在圖中為了更清楚地表述,將他們畫得比較大。6個工作階段的工作原理分別描述如下。
1)階段1〔t0,t1〕如圖3(a)和圖4所示,該階段S1和S2同時導通,加在變壓器原邊上的電壓為輸入電壓Vin,激磁電流線性上升。同時副邊整流二極管DR1導通,續(xù)流二極管DR2截止,電感L上的電流iL線性上升。
2)階段2〔t1,t2〕t1時刻,如圖3(b)和圖4所示,S1和S2同時關(guān)斷,折算到原邊的負載電流和激磁電流一起對Coss1充電,使Coss3放電,Coss3上的電壓vds3迅速下降。由于諧振電容Cr較大,在這么短的時間內(nèi)Cr上的電壓幾乎沒有上升,近似為零。因此vT就近似等于vds3,也迅速下降。但此階段變壓器上的電壓vT仍為正,所以副邊DR1仍導通。
3)階段3〔t2,t3〕t2時刻vT下降到零時,副邊二極管DR1就截止,DR2導通,iL通過DR2續(xù)流,在輸出電壓Vo的作用下線性下降。在原邊,激磁電感Lm和諧振電容Cr諧振,在Cr上產(chǎn)生的諧振電壓按正弦變化上升,該諧振電壓同時對變壓器進行復位,諧振電流流過S3的體二極管,如圖3(c)和圖4所示。
4)階段4〔t3,t4〕t3時刻,S3的門極驅(qū)動信號vgs3變高,S3在零電壓條件下開通,Lm和Cr繼續(xù)諧振,Cr上的正弦諧振電壓繼續(xù)對變壓器進行復位,諧振電流流過S3,如圖3(d)和圖4所示。
5)階段5〔t4,t5〕如圖3(e)和圖4所示,Cr上的電壓諧振到零后,激磁電流就流經(jīng)S2的體二極管,而S3仍然導通,這時變壓器原邊的電壓為零,激磁電流保持不變。副邊仍然是DR1截止,DR2導通,電感電流繼續(xù)下降。
6)階段6〔t5,t6〕如圖3(f)和圖4所示,S3在t5時刻關(guān)斷,激磁電流對Coss3進行充電,vds3一大于零,副邊整流二極管DR1就導通,激磁電流流向變壓器副邊,但它不足以維持負載電流,所以續(xù)流二極管仍然導通。由于DR1及DR2都導通,變壓器上的電壓被箝在零,激磁電流保持不變。而開關(guān)S1上的電壓被箝在Vin,S2上的電壓則為零。
圖3
t6時刻,S1及S2同時開通,其中S2是零電壓開通,而Coss1上的電荷通過S1迅速放完,電路進入到下一開關(guān)周期的階段1,負載電流流過DR1。
由以上分析可以看到,開關(guān)S1及S3的電壓應力均為輸入電壓Vin,而S2的電壓應力則是復位電壓。
3 特性分析
根據(jù)以上的分析可以看出,S1及S3為一對互補開關(guān),兩者寄生輸出電容上的電壓vds1與vds3之和等于輸入電壓Vin。因此,當其中vds1(或vds3)等于零時,vds3(或vds1)就等于Vin,可見開關(guān)S1及S3的電壓應力均為輸入電壓。
開關(guān)S2的源漏間并聯(lián)了諧振電容Cr,其值遠大于S2的寄生輸出電容Coss2,所以,Cr上的電壓就是S2所要承受的電壓。在S1及S2關(guān)斷后,激磁電感Lm和諧振電容Cr開始諧振,在Cr上產(chǎn)生一正弦電壓對變壓器進行磁復位。因此,開關(guān)S2的電壓應力就是該復位電壓的峰值。
可見,該變換器的開關(guān)電壓應力和單開關(guān)正激變換器相比要小得多。
該變換器的另一優(yōu)點是可以工作在占空比大于50%的狀態(tài)下。如圖4所示,當主開關(guān)S1及S2同時導通,輔助開關(guān)S3截止時,加在變壓器原邊的電壓為正,大小等于輸入電壓。當主開關(guān)S1及S2同時截止,輔助開關(guān)S3導通時,Lm和Cr諧振在Cr上產(chǎn)生的電壓對變壓器進行磁復位。通過選擇較小的Cr值,該復位電壓可以大于輸入電壓,使得變壓器的復位時間小于正向?qū)〞r間,從而得到一個大于50%的占空比。這樣的好處是既可以減小變換器一次側(cè)的導通損耗,又可以減小二次側(cè)整流二極管的電壓應力。
此外,由于Cr上的電壓諧振到零之后,主開關(guān)S2才開通,所以諧振電容不會帶來額外的損耗,相反使得S2實現(xiàn)了零電壓開通,其本身的開關(guān)損耗也大大下降了。而S3在導通之前是體二極管導通,即S3也是零電壓開通的,開關(guān)損耗大大減小。因此,該變換器的轉(zhuǎn)換效率要比單開關(guān)諧振復位正激變換器高得多。
4 實驗結(jié)果
一臺采用諧振復位雙開關(guān)正激DC/DC變換器拓撲的實驗樣機,驗證了該拓撲的工作原理和特性。該樣機的規(guī)格和主要參數(shù)如下:
輸入電壓Vin250V~400V;
輸出電壓Vo54V;
輸出電流Io0~5A;
工作頻率f70kHz;
主開關(guān)S1及S2STP11NM60;
輔助開關(guān)S3IRF830;
整流二極管DR1HER1604PT;
續(xù)流二極管DR2B20200;
變壓器Tn=40∶20,Lm=3mH,Ls=15μH;
濾波電感L130μH;
諧振電容Cr200pF。
圖5是輸出4A時的主要實驗波形。其中圖5(a)是輸入電壓為250V時,變壓器原邊的電壓波形,可以看出占空比為53%左右,證明該變換器可以工作在占空比大于50%的狀態(tài)。圖5(b)是輸入等于400V時,主開關(guān)S1門極驅(qū)動電壓和漏源間的電壓波形,其中漏源電壓正向平臺為400V,正好等于輸入電壓。圖5(c)是輸入等于400V時,主開關(guān)S2門極驅(qū)動電壓和漏源間的電壓波形,其中漏源電壓按正弦變化,其峰值為460V左右,該電壓對變壓器進行復位。同時從圖中可以看出在門極電壓變高之前,vds2已經(jīng)諧振到零,S2是零電壓開通的。圖5(d)是輸入等于400V時,輔助開關(guān)S3門極驅(qū)動電壓和漏源間的電壓波形,其中源漏電壓正向平臺也為400V。
圖6給出了該變換器在不同輸入電壓,不同負載電流下的轉(zhuǎn)換效率。最高效率達到了95.3%。
5 結(jié)語
本文提出的諧振復位雙開關(guān)正激變換器,既繼承了諧振復位單開關(guān)正激變換器占空比可以大于50%的優(yōu)點,又發(fā)揮了雙開關(guān)結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢,使得兩個主開關(guān)S1及S2的電壓應力分別為輸入電壓和復位電壓,而輔助開關(guān)S3的電壓應力為輸入電壓,從而大大減小了開關(guān)的電壓應力。另外,該變換器的開關(guān)S2與S3都實現(xiàn)了ZVS,大大提高了變換器的轉(zhuǎn)換效率。因此,所推薦的諧振復位雙開關(guān)正激變換器可以用于高電壓輸入、寬變化范圍、高效率要求的場合。
- 諧振復位(5281)
相關(guān)推薦
單端反激變換器的工作原理
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/04/wKgZomQ02POAJkf3AAALv3X77SY486.jpg)
正激變換器的分析與設(shè)計(一)
諧振變換器的分類與區(qū)別
LLC諧振變換器的研究
LLC諧振變換器的設(shè)計要素
【原創(chuàng)】自己整理出來的開關(guān)電源各種拓撲集錦(申精)
【轉(zhuǎn)】準諧振軟開關(guān)雙管反激變換器
一種寬輸出范圍的混合諧振半橋正反激變換器控制方法
串聯(lián)諧振變換器
傳統(tǒng)的硬開關(guān)反激變換器應用設(shè)計
雙管正激變換器有什么優(yōu)點?
反激變換器
反激變換器原理
反激變換器有什么優(yōu)點?
反激變換器的計算
反激變換器的設(shè)計步驟
反激變換器的閉環(huán)控制
基于SG3525控制的雙管正激變換器
大牛總結(jié)的反激變換器設(shè)計筆記
常見開關(guān)電源各種拓撲結(jié)構(gòu)對比
設(shè)計反激變換器步驟Step1:初始化系統(tǒng)參數(shù)
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
高效率反激變換器設(shè)計技巧分享
一種新型反激變換器的研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
正激變換器中變壓器的設(shè)計
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
正激變換器拓撲形式的分析
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
LLC諧振變換器與不對稱半橋變換器的對比
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
非理想變壓器雙開關(guān)正激變換器峰值電流控制的小信號分析
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
LLC諧振變換器中平面集成磁件研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
正激變換器中變壓器的設(shè)計
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
準諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
零電流零電壓開關(guān)交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1C/wKgZomUMNvqAGH_GAAAdWOG_ihU969.gif)
諧振復位雙開關(guān)正激變換器的研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNwqAIGN4AAApjGHrMoU879.gif)
雙管反激變換器研究分析
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNw2ASqnjAAAdt16pNCg379.gif)
電流驅(qū)動同步整流反激變換器的研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計方法
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/23/wKgZomUMNxiACn0lAAASmi2FwF0666.gif)
準諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/24/wKgZomUMNxuAZf89AAA4u1SSPH0362.gif)
低壓輸入交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgZomUMNyOAXUmrAAAKKyGxodI938.gif)
雙管正激變換器交錯并聯(lián)的方法比較
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN02AZCf0AAATQFKTUXI344.gif)
諧振變換器,什么是諧振變換器
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/52/wKgZomUMN-WAYhqYAABJbxqIzds369.jpg)
基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
正激變換器開關(guān)電源電路圖
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
推挽正激變換器原理圖
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
正激功率變換器磁復位技術(shù)分析研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于NCP1380的準諧振反激變換器四點平均效率改善研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
具有可變電感的ZCS雙開關(guān)正激變換器的設(shè)計與實現(xiàn)
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
ZVS軟開關(guān)反激變換器的工作原理分析
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/CF/o4YBAFujdJqAH__xAAA0b1YKhbQ682.jpg)
基于輸出反灌電流的ZVS軟開關(guān)反激變換器的原理和應用
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
反激變換器你會了嗎?
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/AA/o4YBAF8NA3aASVdtAAARhQuJZZc414.jpg)
LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
反激變換器PSIM仿真案例
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/93/pYYBAGOlYZqAVXwzAAKIa8TmrHw258.jpg)
反激變換器的工作原理
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/F0/pYYBAGQSiZeAT-YXAAXOF0-fifw897.jpg)
諧振半橋混合正反激變換器的控制策略
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DD/wKgaomQYAX2AAqIaAADXTK2Zcsw165.jpg)
不對稱半橋諧振反激變換器的實現(xiàn)原理和控制模型
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgZomRHfuaABGThAADuqFUcXyY547.jpg)
基于正激變換器的開關(guān)電源設(shè)計方法
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
LLC諧振變換器與傳統(tǒng)諧振變換器相比有哪些優(yōu)勢?
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
反激變換器的優(yōu)缺點有哪些
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C2/wKgZomWl9b2AR8hOAABfdw3qt1U006.png)
評論