Boost電路的一種軟開關實現(xiàn)方法
在實際電路的設計中,強管的軟開關條件非常容易實現(xiàn),所以,關鍵是設計弱管的軟開關條件。首先確定可以承受的最大死區(qū)時間,然后根據(jù)式(9)推算出電感量L。因為,在能實現(xiàn)軟開關的前提下,L不宜太小,以免造成開關管上過大的電流有效值,從而使得開關的導通損耗過大。
3 實驗結(jié)果
一個開關頻率為200kHz,功率為100W的電感電流反向的同步Boost變換器進一步驗證了上述軟開關實現(xiàn)方法的正確性。
該變換器的規(guī)格和主要參數(shù)如下:
輸入電壓Vin 24V
輸出電壓Vo 40V
輸出電流Io 0~2.5A
工作頻率f 200kHz
主開關S1及S2 IRFZ44
電感L 4.5μH
圖6(a),圖6(b)及圖6(c)是滿載(2.5A)時的實驗波形。從圖6(a)可以看到電感L上的電流在DT或(1-D)T時段里都會反向,也就是創(chuàng)造了S1軟開關的條件。從圖6(b)及圖6(c)可以看到兩個開關S1和S2都實現(xiàn)了ZVS。但是從電壓vds的下降斜率來看S1比S2的ZVS條件要差,這就是強管和弱管的差異。
圖7給出了該變換器在不同負載電流下的轉(zhuǎn)換效率。最高效率達到了97.1%,滿載效率為96.9%。
(a)Current of L(Io=1A)
(b)vgs and vds of S2(Io=2.5A)
(c)vgs and vds of S1(Io=2.5A)
圖6 實驗波形(Vin=24V)
圖7 不同負載電流下的效率曲線
4 結(jié)語
本文提出了一種Boost電路軟開關實現(xiàn)策略:同步整流加電感電流反向。在該方案下,兩個開關管根據(jù)軟開關條件的不同,分為強管和弱管。設計中要根據(jù)弱管的臨界軟開關條件來決定電感L的大小。因為實現(xiàn)了軟開關,開關頻率可以設計得比較高。電感量可以設計得很小,所需的電感體積也可以比較?。ㄍǔ?梢杂肐型磁芯)。因此,這種方案適用于高功率密度、較低輸出電壓的場合。
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