無源無損緩沖電路及其新拓撲
(d) 模態(tài)4(t4~t5)等效電路
(e) 模態(tài)5(t5~t6)等效電路
(f) 模態(tài)6(t6~t7)等效電路
圖6 等效電路圖
圖7 主要波形圖
模 態(tài)1(t1-t2) 在t1時 刻 , 主 開 關S關 斷 ,Do導 通 , 輸 入 電 流Ii由S線 性 地 切 換 到Do, 同 時Cs
開始向負載放電,直到完全釋放,該模態(tài)結束;
模態(tài)2(t2-t3) 在t2時刻,Ds自然導通,由于耦合電感的匝數(shù)比n>1,感應二次側電壓大于主側電壓,正的電勢差使得Da導通,流經(jīng)電感Lk的電流iLk線性增大,io相應減小,直到iDo=0,轉到模態(tài)3;
模態(tài)3(t3-t4) 在t3時刻,Do自然關斷,輸入電流Ii的1/n經(jīng)Da,Lk和Ds向輸出負載供電;
模態(tài)4(t4-t5) 在t4時刻,主開關管S零電壓開通,流經(jīng)Lk的電流iLk減小,直到零,該模態(tài)結束;
模態(tài)5(t5-t6) 在t5時刻,耦合電感Lk開始釋放能量,給Cs充電,直到vCs=Vo,同時向輸出負載反饋多余的能量;
模態(tài)6(t6-t7) 當耦合電感Lk完全釋放能量,該模態(tài)類似于普通PWM Boost開通狀態(tài)。
可見,該新穎的具有最小電壓應力的無源無損緩沖電路的所有元器件的電壓應力不超過輸出直流電壓Vo,而且能有效地提高變換器效率,明顯地擴展輸入電壓的范圍,從而在應用于PFC中,它將是一種低價、有效的拓撲。
5 結語
本文在解決硬開關存在的3種換流缺陷的基礎上,簡要地比較了有源緩沖電路、RCD緩沖電路、諧振變換器和無源無損緩沖電路等4種軟開關技術的優(yōu)缺點,并提出了無源無損緩沖電路的結構原理和一般實現(xiàn)方法,以及最近在PWM變換器、三電平逆變器、三電平整流器和三電平PFC中的最新應用,重點介紹了無源再生式的軟開關變換器和具有最小電壓應力的無源無損緩沖電路等兩種新穎的DC/DC變換器拓撲,簡要地分析了它們的工作原理和優(yōu)缺點,并總結了無源無損緩沖電路發(fā)揮的重要作用,從而說明無源無損緩沖電路已成為實現(xiàn)軟開關的重要技術之一,并被引起廣泛重視。
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