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移相橋滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)的方法綜述
摘要:介紹了移相橋滯后橋?qū)崿F(xiàn)零電壓開關(guān)的困難,以及近幾年來出現(xiàn)的幾種解決方法,重點(diǎn)分析了它們的工作原理,比較了它們的優(yōu)缺點(diǎn)。關(guān)鍵詞:零電壓全橋變換器;超前橋臂;滯后橋臂;諧振網(wǎng)絡(luò)
引言
全橋變換器(Full-bridge Converter)通常應(yīng)用于功率大于400W的開關(guān)電源中,特別是在大功率的通信電源中應(yīng)用比較廣泛。但是,硬開關(guān)條件下的全橋變換器會(huì)帶來很大的開關(guān)損耗,不利于開關(guān)頻率和電源轉(zhuǎn)換效率的提高。針對(duì)硬開關(guān)損耗大的問題,有人提出了移相控制方法。通過移相控制可以實(shí)現(xiàn)開關(guān)管的零電壓開通和關(guān)斷,從而大大改善了開關(guān)管的開通與關(guān)斷條件,這樣便可以提高開關(guān)的頻率,減少電源的體積,提高電源的轉(zhuǎn)換效率。
1 概述
移相全橋變換器如圖1所示。要實(shí)現(xiàn)開關(guān)管的零電壓開通,必須要有足夠的能量用來抽走將要開通的開關(guān)管的結(jié)電容(或外部附加電容)上的電荷;并給同一橋臂要關(guān)斷的開關(guān)管的結(jié)電容(或外部附加電容)充電;同時(shí),考慮到變壓器的原邊繞組的寄生電容,還要抽走變壓器原邊繞組寄生電容上的電荷。
圖1 傳統(tǒng)零電壓開關(guān)的移相全橋電路
由于超前橋臂在開關(guān)過程中有輸出電流的參與,因此,很容易實(shí)現(xiàn)ZVS。而滯后橋臂在開關(guān)過程中,變壓器原邊是短路的,此時(shí)整個(gè)變換器就被分成兩部分,一部分是原邊電流逐漸改變流通方向,其流通路徑由逆變橋提供;另一部分是負(fù)載電流由整流橋提供續(xù)流回路。負(fù)載側(cè)與變壓器原邊沒有關(guān)系。此時(shí)用來實(shí)現(xiàn)ZVS的能量只是諧振電感(漏感和附加諧振電感)中的能量。而諧振電感很小,因此,滯后橋臂開關(guān)管實(shí)現(xiàn)零電壓開通比較困難。
2 非拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)性改變的解決方法
從上面的分析可知,滯后橋臂的開關(guān)動(dòng)作發(fā)生在回流過程向能量傳送過程的轉(zhuǎn)化階段,由于輸出電感電流不能反饋到原邊,使滯后橋臂的開關(guān)管并聯(lián)電容只能依靠變壓器原邊的諧振電感進(jìn)行充放電,而諧振電感中存儲(chǔ)的能量很小,使得滯后橋臂開關(guān)管實(shí)現(xiàn)零電壓開通變得很難,特別是在低負(fù)載的時(shí)候更為明顯。要實(shí)現(xiàn)滯后橋臂的ZVS,必須滿足LrI22>ClagVin2+CtrVin2,要滿足它就必須增加諧振電感Lr和增加電流I2。這樣,就有兩種非拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)性改變的方法[1]可以解決滯后橋臂開關(guān)管零電壓開通難的問題:增加勵(lì)磁電流和增加諧振電感。但是,增加勵(lì)磁電流會(huì)增加變壓器的損耗,增加諧振電感又將引起副邊占空比的丟失。為了更容易實(shí)現(xiàn)滯后橋臂的開關(guān)管零電壓開通,達(dá)到既不增加開通損耗,又減少占空比丟失的目的,近來一些新的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)被提出。
圖2
3 滯后橋臂并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的零電壓開關(guān)移相全橋變換器
為了克服滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)難的問題,同時(shí)又不會(huì)引起占空比的丟失和開通損耗的增大,文獻(xiàn)[2]提出了一種在滯后橋臂并聯(lián)一個(gè)諧振電感和兩個(gè)諧振開關(guān)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如圖2所示。開關(guān)的控制策略如圖3所示。本拓?fù)湓诎雮(gè)周期內(nèi)有6個(gè)工作模態(tài)。
模態(tài)1S1及S2同時(shí)導(dǎo)通,濾波電感電流線
[1] [2] [3]
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