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帶輔助網絡的兩路交錯并聯DC/DC變換器

作者: 時間:2013-03-20 來源:網絡 收藏

摘要:提出了一種帶的兩路DC/DC,該能通過實現超前開關管的零電壓開關(ZVS)。由于電路變壓器次級的串聯,通過對橋間移相角度與橋內移相角度的控制,可以使變壓器次級電壓產生交錯,從而使得滯后橋臂利用另一全橋產生的交錯電流實現ZVS。給出了電路拓撲結構、工作原理及工作模態(tài)的分析,并給出了關鍵參數的設計。最后通過實驗驗證了理論分析的正確性。
關鍵詞:變換器;;

1 引言
移相全橋變換器以其控制簡單,易于實現等優(yōu)點,成為近二十年來中、大功率直流開關電源產品的主流結構,并且得到了廣泛的研究和應用。全橋變換器在實現的過程中,雖然超前橋臂較易實現軟開關,但對輸出功率及橋臂中點串接的儲能電感有一定限制,而對滯后橋臂實現軟開關有更多的限制,主要存在滯后開關管的ZVS開通與占空比丟失的矛盾。
為提高變換器輸出功率,實現全功率范圍內的軟開關,文獻提出了兩種通過兩組以上變換器的方案,通過調節(jié)變換器與變換器之間的相位關系實現軟開關和擴大輸出功率。但該方案通過次級多相整流方式并不能實現所有開關管的ZVS,部分開關管甚至出現硬開關工作情況。
為了改善該變換器的性能,實現開關管的ZVS,在文獻的基礎上提出了帶有輔助網絡的兩路交錯并聯DC/DC變換器。該變換器主要利用輔助網絡實現超前橋臂的ZVS,利用變換器次級交錯整流方式實現滯后開關管的ZVS。分析了電路的工作原理,給出了關鍵參數的理論分析,并對電路進行了實驗,實驗結果證明了理論分析的正確性。

2 電路結構及工作原理
圖1示出所提出的兩路交錯并聯DC/DC變換器主電路圖。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/175861.htm

a.JPG


其中A1,B1是超前橋臂;A,B2是滯后橋臂。該電路采用輸入并聯輸出串聯結構,La,Ca1,Ca2構成A橋的輔助回路,Lb,Cb1,Cb2構成B橋的輔助回路。電路中所有開關管工作在相同的開關頻率fs,橋內移相角度(如V1與V3間的移相角)為θ,橋間移相角度(如V1與V3間的移相角)為φ。
在分析前,先假設:①所有元器件均為理想器件;②C1=C2=C3=C4=C5=C6=C7=C8=C;③A1超前A2的角度為θ;④A橋超前B橋的角度為φ;⑤Lf>>Llk1/K2,K為變壓器初、次級匝比,Llk1=Llk2=Llk。
該變換器分為0θ90°和90°θ180°兩個工作模態(tài):在0θ90°模態(tài)中,變壓器次級整流電壓的平均值最小為零,最大為2KUin;在90°θ180°模態(tài)中,變壓器次級整流電壓的平均值最小為零,最大為KUin。由于這兩個模態(tài)工作原理基本相同,此處以0θ90°工作模態(tài)為例,對變換器工作原理進行分析。
模態(tài)1[t0,t1] 在t0時刻,V1,V3,V5,V6導通。A橋初級電流ip1經V1,Llk1,TR1,V3形成初級回路;B橋中V5,V6導通,Lik進行續(xù)流。由于A,B兩橋交錯,此時Lik2中電流表現出增強趨勢:次級電流分別經VDr1,Lf,Cf,R,VDr4,TR2次級,TR1次級形成回路。電路中的輔助電容Ca1和Ca2(Ca3,Ca4)容量很大,可看作兩個電壓源,其電壓均為Uin/2。當V1,V5導通時,加在輔助電感La,Lb兩端的電壓分別為-Uin/2,其電流線性減小。
到t1時刻,La電流iLa達到最小值,此時La的峰值電流為:
b.JPG
模態(tài)2[t1,t2] t1時刻,V1,V6關斷。V1關斷時,ip1與iLa同時流出節(jié)點a,給C1放電和C2充電提供了足夠能量。由于C1的充電,使得V1ZVS關斷。在這段時間內,由于Lf很大,使得ip1近似保持不變。ip1和C1,c4的電壓為:
c.JPG
V6關斷時,由于A,B兩橋交錯,使得B橋初級電流ip2≈Ipk1,從而為滯后管并聯結電容C6的充電和C7的放電提供了足夠能量,使得V6 ZVS關斷。此時:
d.JPG
在t2時刻,C4,C7的電壓下降到零,V4的反并二極管VD,及V7的反并二極管VD7導通,工作模態(tài)2結束。
模態(tài)3[t2,t3] V4,V7驅動信號到來時,由于此時VD4及VD7已經導通,使得V4,V7ZVS開通。由于此時V5依舊導通,Lb兩端的電壓為-Uin/2,電感電流iLb繼續(xù)減小。當V4導通時,La兩端電壓為Uin/2,因此iLa線性增大。此時iLa(t)為:
e.JPG
此時,V5,V7同時工作。由于A,B兩橋交錯,使得ip1開始增強。


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