《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 有源箝位反激變換器分析與設計
有源箝位反激變換器分析與設計
摘要: 反激(Flyback)變換器由于具有電路拓撲簡潔、輸入輸出電氣隔離、電壓升/降范圍寬、易于多路輸出等優點,因而廣泛用于中小功率變換場合。但是,反激變換器功率開關電壓、電流應力大,漏感引起的功率開關電壓尖峰必須用箝位電路來限制。作者在文獻[1]中對RCD箝位、LCD箝位、有源箝位反激變換器進行了比較研究,得出有源箝位技術使反激變換器獲得最優綜合性能的結論。
Abstract:
Key words :

1. 引言

反激(Flyback)變換器由于具有電路拓撲簡潔、輸入輸出電氣隔離、電壓升/降范圍寬、易于多路輸出等優點,因而廣泛用于中小功率變換場合。但是,反激變換器功率開關電壓、電流應力大,漏感引起的功率開關電壓尖峰必須用箝位電路來限制。作者在文獻[1]中對RCD箝位、LCD箝位、有源箝位反激變換器進行了比較研究,得出有源箝位技術使反激變換器獲得最優綜合性能的結論。

圖1 有源箝位反激變換器電路拓撲

 

 

圖2 有源箝位反激變換器原理波形

2. 有源箝位反激變換器穩態原理分析

有源箝位反激變換器電路拓撲及原理波形,分別如圖1、圖2所示[2]。變壓器用磁化電感Lm、諧振電感Lr(包括變壓器漏感和外加小電感)和只有變比關系的理想變壓器T表示,Cr為等效電容,包括兩個開關S和SC的輸出電容。穩態工作時,每個開關周期分為七個開關狀態階段,各開關狀態等值電路如圖3所示。七個開關狀態為:

① t=t0~t1:t0時刻,功率開關S開通,箝位開關SC及其寄生二極管Dc與整流二極管D均截止,Lm與Lr線性充電;

② t=t1~t2:t1時刻,S關斷,磁化電感電流即諧振電感電流以諧振方式對Cr充電,開關管S漏源電壓uDS近似線性上升;

③ t=t2~t3:t2時刻,uDS上升到Ui+uC,DC開通,將Lr和Lm串聯支路端電壓箝位在uC≈Uo(N1/N2),磁化電流通過箝位支路對CC充電(CC>Cr),u1下降規律為u1=-uCLm/(Lr+Lm);

④ t=t3~t4:t3時刻,u1已經下降到使D正偏導通,隨后u1箝位在-Uo(N1/N2),Lr和CC開始諧振,Lr上的電壓為uC-Uo(N1/N2),iC下降速率為[uC-Uo(N1/N2)]/Lr,在iC開始反向之前開通SC,SC便獲得了零電壓開通(ZVS);

⑤ t=t4~t5:t4時刻,SC關斷,Lr與Cr諧振,在Cr放電期間u1仍然被箝位在-Uo(N1/N2)值上;

⑥ t=t5~t6:t5時刻,uDS=0,假定Lr儲能大于Cr儲能,足以使S體內寄生二極管Ds開通,Lr上電壓箝位在Ui+Uo(N1/N2)值上,則副邊整流二極管D中電流i2下降速率為

(Lm>>Lr)  (1)

⑦ t6~t7:t6時刻S零電壓ZVS開通,隨著iLr上升,i2逐漸下降,t7時刻iLr已上升到磁化電流iLm值,i2=0,D反偏,u1由-Uo(N1/N2)變為Ui,隨后Lm和Lr再次線性充電,新的PWM開關周期又開始了。

要實現功率開關S的ZVS開通,必須滿足:①應在t5~t6期間加驅動信號,否則iLr過零變正后,Lr將再次對Cr充電,功率開關S便失去了ZVS條件。S開通與SC關斷的間隔應有嚴格要求,其值應不超過Lr和Cr諧振周期的四分之一,即

    (2)

②SC關斷時Lr儲能應不小于Cr儲能,以便能將Cr上電荷抽盡,即

    (3)

由上述分析可知,有源箝位反激變換器具有下列優點:①箝位電容Cc將變壓器漏感中能量吸收并回饋到電網側,消除了漏感引起的關斷電壓尖峰,功率開關承受最小電壓應力;②箝位電容Cc和諧振電容Cr與諧振電感Lr諧振,使主輔開關均獲得了ZVS開關;③諧振電感Lr使整流二極管D關斷電流變化率減小,降低了D反向恢復引起的關斷損耗和開關噪聲。

3.關鍵電路參數設計

3.1磁化電感Lm

磁化電感Lm大小決定了CCM/DCM工作模式的邊界條件,若系統工作在CCM模式,則

   (4)

式中,Pomin—電感電流臨界連續時輸出功率,Fs—開關頻率

η—變換效率,D—開關S占空比

3.2諧振電感Lr與功率開關S

功率開關S和箝位開關SC電壓應力為

  (5)

式中最后一項為引入諧振電感Lr而導致的功率開關電壓應力的增加。

隨著諧振電感Lr的引入,實際有效占空比略小于開關S驅動信號占空比D,丟失的占空比△D為

由式(3)可得

   (7)

式中Isp—功率開關峰值電流

而諧振電容電壓為

  (8)

UCr是諧振電感Lr的函數,精確地求解式(8)比較困難。事實上,電壓ULr與Ui+(N1/N2)Uo相比較小,因此功率開關S獲得ZVS開通的Lr值可近似表示為

  (9)

諧振電感電流iLr(即變壓器原邊電感電流)為功率開關電流iS與箝位電容電流iC之和,其有效值為

3.3箝位電容Cc

Cc值的選取原則為:Cc與Lr的半個諧振周期應大大于功率開關S的截止時間,即

    (11)

箝位電容電壓為原邊繞組電壓與Lr端電壓之和,即

    (12)

箝位電容電流有效值為

3.4箝位開關Sc

箝位開關電壓應力由式(5)決定。由式(11)有

通過箝位開關Sc的電流(和iC相同)近似為一個鋸齒形波,峰值電流等于通過S的峰值電流,箝位開關Sc及其體內二極管Dc的導通時間均近似為(1-D)TS/2,因此Dc中電流平均值和Sc中電流有效值分別為

3.5整流二極管D

有源箝位反激變換器整流二極管D承受的電壓應力與傳統反激變換器相同,為Ui(N2/N1)+UO,但電流應力有很大區別。由于有源箝位支路的引入,雖然磁化電感工作在CCM模式,但D卻工作在DCM模式,電流峰值IDp增大了,即

   (16)

D中電流有效值即為變壓器副邊電流有效值,即

3.6輸出濾波電容Cf

輸出濾波電容Cf的電流有效值為

4.試驗結果

基于電流控制有源箝位反激變換器機內穩壓電源設計實例:Ui=18~32VDC,三組輸出Uo/Io=+15V/1.0A、-15V/0.2A、+5V/0.4A,額定輸出功率20W,FS=300KHz,Dmax=0.6,η=78.5%,臨界連續功率Po,min=1/6Pomax,Lm=52.3μH,Lr=2μH,Cc=0.47μF,Cf=100μF,功率開關S與箝位開關Sc均選用IRF530。+15V、-15V、+5V三組輸出整流二極管分別為SR506、1N5819、1N5819,控制電路采用UC3843電流型PWM控制器。輸入電壓Ui=27V時,有源箝位反激變換器原理試驗波形,如圖4所示。由圖4(a)可見,變壓器漏感引起的關斷電壓尖峰被消除了,由圖4(a)、(b)可見,主開關和箝位開關均實現了ZVS開關,由圖4(f)可見,整流二極管關斷時di/dt小。試驗波形與圖2所示理論分析波形完全一致。

5.結論

將有源箝位技術應用于反激變換器,可克服傳統反激變換器的缺點,實現功率開關的ZVS開關;抑制功率開關的關斷電壓尖峰;降低副邊整流二極管的關斷損耗和開關噪聲,從而可實現反激變換器的高變換效率、高功率密度。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂| 亚洲精品国产精品国自产观看| 性色av一区二区三区| 在线观看久久av| 亚洲免费综合| 亚洲狠狠丁香婷婷综合久久久| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 久久福利资源站| 一本色道久久99精品综合| 免费观看在线综合| 久久精品五月婷婷| 国产欧美一区二区精品性| 亚洲大片av| 香蕉成人伊视频在线观看| 亚洲麻豆av| 欧美搞黄网站| 亚洲美女黄色片| 亚洲人久久久| 欧美日韩国产成人在线| 亚洲精品影院在线观看| 亚洲激情不卡| 欧美日韩免费一区二区三区| 99精品久久久| 亚洲国产精品女人久久久| 欧美a级大片| 亚洲精品色图| 日韩网站在线| 欧美系列精品| 欧美影院在线播放| 久久激情一区| 亚洲电影视频在线| 欧美精品一区二区在线观看| 国产一区二区三区丝袜| 开心色5月久久精品| 最新成人在线| 亚洲人人精品| 国产精品久久久久免费a∨| 午夜精品久久久久久99热软件| 亚洲午夜精品| 韩国av一区二区三区| 免费观看日韩av| 亚洲一区二区视频| 欧美亚洲日本国产| 亚洲激情亚洲| 国产精品日韩欧美| 美女精品在线| 亚洲一区二区高清| 欧美一级二区| 一区二区三区四区国产| 国产偷自视频区视频一区二区 | 欧美亚洲一区三区| 亚洲第一网站免费视频| 欧美性猛片xxxx免费看久爱 | 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 亚洲高清视频的网址| 国产精品国产三级国产专播精品人| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 一区二区欧美亚洲| 欧美专区亚洲专区| 中文日韩在线视频| 亚洲国产经典视频| 国产视频欧美视频| 国产精品一区二区你懂的| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 久久精品伊人| 欧美一级一区| 亚洲综合视频一区| 亚洲与欧洲av电影| 99pao成人国产永久免费视频| 欧美一区二区视频在线观看| 一本色道久久88亚洲综合88| 亚洲第一中文字幕| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 国产欧美日韩免费| 国产美女扒开尿口久久久| 欧美日韩一级片在线观看| 欧美日韩成人激情| 欧美日韩免费在线观看| 欧美日韩一区二区在线视频| 牛牛精品成人免费视频| 免费在线亚洲欧美| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 欧美电影免费观看高清| 欧美成人国产| 蘑菇福利视频一区播放| 欧美aa在线视频| 欧美激情亚洲国产| 欧美日韩高清在线| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀 | 久久米奇亚洲| 欧美+亚洲+精品+三区| 欧美人在线观看| 欧美日韩一区二区国产| 国产精品福利av| 国产一区二区三区四区三区四| 国产视频一区欧美| 精品成人乱色一区二区| 最近中文字幕日韩精品 | 欧美激情2020午夜免费观看| 欧美日韩国产综合久久| 国产精品亚洲综合| 国语自产精品视频在线看| 99精品视频网| 亚洲国产高清视频| 午夜精品福利视频| 欧美大学生性色视频| 国产欧美日韩视频| 亚洲精选中文字幕| 午夜日韩福利| 日韩视频在线观看| 久久精品一区二区三区中文字幕| 欧美女同在线视频| 好吊色欧美一区二区三区视频| 欧美午夜理伦三级在线观看| 一区二区福利| 亚洲精品女人| 久久国产精品久久w女人spa| 欧美一区二区三区在线| 亚洲素人在线| 欧美日韩成人| 亚洲国产一区在线观看| 久久精品天堂| 美国三级日本三级久久99| 国产亚洲一本大道中文在线| 亚洲一区二区三区免费视频| 亚洲午夜小视频| 欧美日韩中文另类| 亚洲免费观看| 中文日韩在线视频| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你 | 午夜精品国产更新| 国产精品xvideos88| 在线综合视频| 亚洲欧美成人一区二区三区| 欧美性开放视频| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 亚洲精品偷拍| 欧美视频一区二区| 亚洲在线黄色| 久久九九全国免费精品观看| 国产亚洲精品久久久久动| 久久疯狂做爰流白浆xx| 免播放器亚洲一区| 久久综合亚洲社区| 欧美高清视频一区| 亚洲理伦电影| 在线亚洲国产精品网站| 欧美精选午夜久久久乱码6080| 欧美顶级大胆免费视频| 欧美啪啪成人vr| 亚洲视频成人| 老司机精品导航| 亚洲黑丝在线| 欧美在线不卡| 黑人操亚洲美女惩罚| 久久国产欧美日韩精品| 欧美日韩国产麻豆| 欧美一区二区三区久久精品| 欧美激情一区二区三区| 亚洲你懂的在线视频| 久久久精品国产一区二区三区 | 亚洲欧美在线一区二区| 亚洲国产日韩综合一区| 性做久久久久久久久| 亚洲国产成人久久| 亚洲欧美一区二区激情| 亚洲国产成人高清精品| 欧美一区二区三区在线观看视频 | 国产一区二区精品在线观看| 一区二区三区av| 韩日欧美一区二区三区| 亚洲午夜激情在线| 亚洲国产精品va在线看黑人| 久久爱91午夜羞羞| 在线亚洲精品| 欧美精品乱人伦久久久久久| 欧美综合国产精品久久丁香| 国产精品久久久久av| 日韩视频第一页| 禁久久精品乱码| 久久国产一二区| 亚洲免费久久| 欧美精品aa| 日韩午夜在线播放| 亚洲国产精品成人一区二区 | 一区二区三区高清不卡| 女女同性精品视频| 久久精品伊人 | 欧美一区二区三区视频在线观看 | 久久精品国产成人| 午夜精品久久久久久| 欧美午夜视频在线观看| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 亚洲免费观看高清在线观看 | 影音先锋日韩资源|