当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]摘要:软开关技术是开关电源中的一个重要研究领域。根据磁性元件的电压极性在不同开关状态下也不同的特点,提出了一种新型的ZVS关断电路。这种关断电路所附加的元件很少,但可以实现优良的软关断效果。以CCM Buck电路

摘要:软开关技术是开关电源中的一个重要研究领域。根据磁性元件的电压极性在不同开关状态下也不同的特点,提出了一种新型的ZVS关断电路。这种关断电路所附加的元件很少,但可以实现优良的软关断效果。以CCM Buck电路为例,对该ZVS关断电路进行了详细的理论分析。最后的实验结果证实了理论分析,表明这种电路的正确性和可行性。

关键词:软开关;吸收电路;零电压开关

引言

软开关(ZVSZCS)技术可以显著地减小开关损耗,是开关电源的一个重要研究领域。迄今为止,实现软开关的方案很多,归纳起来可以有以下几种不同形式:

1)直接利用谐振实现的谐振软开关,它可以实现良好的软开关效果,但却需要采用变频控制策略,使磁性元件的设计难以优化;

2)利用辅助开关实现的有源软开关技术,可以实现PWM控制策略,并达到很好的软开关效果,但它需要辅助开关管及其控制驱动电路,不利于增加开关电源的功率密度,可靠性也有所降低;

3)采用无损吸收电路实现软开关技术,仅需要附加少量无损元器件(电容、电感和二极管),就可以实现软开关[1][2][3][4][5][6][7],且可以采用PWM控制,便于设计磁性元件。

本文提出了一种新型的无源无损ZVS软开关电路,它利用主电感电压极性跟随开关状态改变的特点,来恰当地控制ZVS关断电容的充电和放电。该电路具有使用元器件少,无需额外的辅助开关,且软开关效果好,控制方便等许多优点,研究结果证明该电路是可行的。

1 新型的磁耦合式ZVS关断电路

如图1所示,新型的ZVS关断电路所包含的元器件很少:小电容Cs和二极管Ds,用于实现主开关的ZVS关断;小电感LR、二极管DR和主电感的耦合电感Lmc,给Cs创造充电的准谐振条件。将图1中的A~E各个端点连接到电路的恰当位置,就可以为具体电路构造ZVS关断条件。

图2所示为一个带新型磁耦合式ZVS关断电路的Buck拓扑,虚线所包围部分为附加上去的ZVS关断电路。

图1、2

这种新型的关断电路可推广到所有带单开关的基本拓扑中,如图3所示。

图3 带新型ZVS关断电路的基本拓扑

由于Cuk、Sepic和Zeta拓扑都含有两个主电感,这两个主电感的电压极性都随着开关状态发生改变,故它们都可以用于构造新型的ZVS关断电路。

2 带新型ZVS关断电路的CCM Buck拓扑的工作原理

以CCM Buck电路为例,说明新型ZVS关断电路的工作原理。为方便电路分析,做如下假设:

1)输入电压Vin为恒定值;

2)输出电容Co足够大,输出电压Vo恒定;

3)所有元器件都是理想的,忽略其寄生参数;

4)耦合电感可视为励磁电感Lm和一个理想变压器组成,励磁电流Im为大于零的恒定值。

电路共有5个工作模态,如图4所示,其工作波形如图5所示。通路用粗线表示。

图4 电路各个工作模态图

图5 各个工作模态的主要波形图

模态1〔t0-t1〕 t0时刻,电容Cs放电完毕,Do实现ZVS开通,电路进入Lm放电状态,其电流为Im。

模态2〔t1-t2〕 t1时刻,S开通。输入电流iin马上跃升到Im,输出二极管Do立即关断(S和Do这时都不是软开关,这不是本文研究的内容)。S开通后,V1的极性变为正,其感应电压V2也跟着变为正;Cs和LR在V2作用下发生串联谐振。设耦合电感的变比为N2/N1,则有:

此时,iin(t)包含有两个电流分量,即

iin(t)=Im+iLRc(t)(4)

式中:iLRc(t)=(N1/N2)iLR(t)

模态3〔t2-t3〕 t2时刻,vCs(t)到达最大值Vin,并维持不变。iLR(t)在电压(Vin-V2)的作用下线性下降,即

模态4〔t3-t4〕 iLR(t)在t3时刻下降到零,并维持不变,电路进入LM充电阶段。

模态5〔t4-t5〕 t4时刻S关断,Cs放电,vCs(t)线性下降,实现主开关的ZVS关断。故S上的电压为

在t5(对应于前面的t0)时刻Cs放电完毕,开始下一个工作周期。

3 新型关断电路ZVS的实现条件

根据模态3,电路能够实现ZVS的条件是在t2时刻,vCs(t)的最大值必须大于Vin。而vCs(t)的最大值取决于N2/N1和输入输出电压之差,根据式(1)和式(3),并设m=Vo/Vin,则有

其曲线如图6所示,位于曲线下方的区域满足ZVS条件。

由模态5可以看出,S在关断时候的电压上升速率由Cs和Im决定,见式(6)。对于确定的Cs,当Im越大时(即负载电流越大的时候),其斜率也大,后面给出的试验波形图也可以说明这一点。

4 实验结果

根据上述的理论分析,设计了一个CCM Buck变换器。其主要参数如下:Vin=40V;Vo=13V,LR=10mH,Cs=44nF,N2/N1=1,Lm=74mH;Ds和DR采用超快速恢复二极管,Do为肖特基二极管。开关频率为50kHz。

试验研究了电路在不同负载电流条件下,主电路开关过程的试验电压和电流波形分别如图7~图9所示。由图可以看出,开关管实现了ZVS,且开关管的电压应力等于输入电压;开通过程也近似于ZCS开通,额外的谐振电流分量相对于主电流来说不大,不会对电路的工作造成不良影响。

图7和图8

5 结语

本文提出的新型ZVS关断吸收电路,巧妙地利用了不同开关状态下主电感电压极性的不同,来恰当地控制ZVS关断电容的充电和放电,从而实现了软开关。从理论分析和实验结果可知,这种无源无损吸收电路可以实现开关管ZVS关断,开通也接近ZCS效果。且开关管所承受的最大电压应力等于输入电压。

这种ZVS关断吸收电路所需要的外加元器件数量很少,而且可以很容易地推广到其它各种基本拓扑结构中。





来源:0次

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

为解决使用现有接装纸分离装置生产“视窗烟支”时出现的安装调整难度大、耗时长、稳定性差,烟支接装纸外观质量缺陷率高等问题,设计了一种接装纸三级分离和控制装置。通过接装纸初步分离、分离定位控制和最终定位输送装置模块化设计,且...

关键字: 视窗烟支 接装纸 分离 控制

构建了机载电源特性测试系统 , 包括硬件平台和软件平台:硬件平台用于产生电源特性测试所需激励信号 , 软件 平台实现电源特性测试架构的 自动切换和电源特性的数据采集;硬件平台由APS15000线性功放 、LVA2500线...

关键字: 电源特性测试 测试切换 数据采集 自动控制

作为业内持续专注于物联网(IoT)芯片开发的厂商,Silicon Labs(芯科科技)自2021年剥离基础设施与汽车(I&A)业务后,全力聚焦物联网领域。而随着物联网迈向全场景无缝连接与人工智能(AI)端侧赋能的新阶段,...

关键字: 芯科科技 IoT BLE AoA Sub-G AI

永磁同步电机具有高效节能 、低噪声 、高功率密度等显著优点 ,特别适用于新能源电动汽车行业 。针对城市用轻型 低速电动汽车的应用 , 分析了一款内置式永磁同步电机的设计方法及特点 , 对汽车驱动电机的基本性能及设计策略进...

关键字: 永磁同步电机 新能源汽车 有限元计算 电机设计 内置式

介绍了“W ”型锅炉的燃烧特性 ,深度调峰过程中常见的问题及风险点 。结合某电厂630 MW超临界机组在200 MW负 荷深度调峰过程中给煤机断煤引起的燃烧恶化工况 ,对燃烧恶化后的现象 、处理过程及原因进行了全面分...

关键字: “W”型锅炉 深度调峰 燃烧恶化 稳燃措施

在地铁供电系统中 ,直流牵引系统故障可能会导致地铁列车失电 ,对运营服务造成严重影响 。地铁出入场(段)线 的部分直流牵引供电设备处于露天环境 , 与正线隧道内较为封闭的环境相比 , 易因外部环境影响 ,导致设备故障 。...

关键字: 出入段线 牵引直流开关 电流变化率保护 跳闸

在现代电力系统中 , 无论是大电流 、高电压 、快速运行的电源开关系统 , 还是高速电机的驱动系统 , 电磁干扰的传 播一直是系统设计的难点 。鉴于此 ,介绍了通过控制高速开关核心模块PWM(脉宽调制)的展频方式来减少E...

关键字: 电磁干扰(EMI) 脉宽调制(PWM) 展频

水厂作为城市供水系统的重要组成部分 , 其电气设计的合理性和高效性直接关系到整个供水系统的稳定性和经 济性 。鉴于此 ,从供配电系统 、设备选型 、电缆敷设 、节能措施及智慧化平台等五个维度 , 结合现行规范与工程实践...

关键字: 水厂 电气设计 供配电系统 智慧化平台

由于负载的特殊性和运行条件的复杂性 ,海上油气平台的电气系统功率因数普遍较低 。这种低功率因数会对电力 系统造成一系列负面影响 , 包括电能损耗增加 、设备运行效率降低及对平台电力系统的冲击 。鉴于此 , 结合具体项目案...

关键字: 油气平台 静止无功发生器(SVG) 功率因数 无功补偿 改造案例

在电子制造领域,DFM(Design for Manufacturability,可制造性设计)作为连接研发与量产的桥梁,通过在设计阶段预判制造风险,已成为提升产品良率、降低成本的核心工具。以手机摄像头模组封装工艺为例,...

关键字: DFM BSOB
关闭