《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 雙管正激變換器Saber仿真應用研究
雙管正激變換器Saber仿真應用研究
2014年微型機與應用第18期
范立榮,楊 帆,張凱強
珠海格力電器股份有限公司,廣東 珠海 519070
摘要: 傳統的單管正激變換器由于磁芯復位導致占空比漂移限制,MOSFET承受輸入2倍或更多的電源電壓,使其應用受到限制,而雙管正激變換器具有開關管電壓低、無橋臂直通危險、可靠性高及無需外加磁芯復位電路等優點,因而廣泛應用在中大功率電路中。從雙管正激變換器的原理入手,在Saber軟件平臺搭建一個中等功率(200 W~500 W)雙管正激變換器模型,并對搭建的變換器模型進行在線實時仿真與修改,最終得到了較為滿意的效果。仿真結果不僅驗證了前面所述雙管正激變換器的優點,而且表明該模型對縮短開發周期、降低設計成本有顯著的效果。
Abstract:
Key words :

  摘  要: 傳統的單管正激變換器由于磁芯復位導致占空比漂移限制,MOSFET承受輸入2倍或更多的電源電壓,使其應用受到限制,而雙管正激變換器具有開關管電壓低、無橋臂直通危險、可靠性高及無需外加磁芯復位電路等優點,因而廣泛應用在中大功率電路中。從雙管正激變換器的原理入手,在Saber軟件平臺搭建一個中等功率(200 W~500 W)雙管正激變換器模型,并對搭建的變換器模型進行在線實時仿真與修改,最終得到了較為滿意的效果。仿真結果不僅驗證了前面所述雙管正激變換器的優點,而且表明該模型對縮短開發周期、降低設計成本有顯著的效果。

  關鍵詞: 雙管正激;磁芯復位;Saber

0 引言

  單管正激變換器拓撲具有結構簡單、工作可靠、成本低廉等特點[1],但必須在開關管關斷期間使高頻變壓器進行去磁復位,因此必須增加去磁繞組或外加RCD復位,而外加RCD會造成較大的能量損失,使其變換器的效率下降。

  本文在單管正激基礎上額外增加一個低功率的MOSFET和兩個高壓低功率二極管完成變壓器的磁通復位,并將儲存在電感中的能量返回到輸入端,沒有功率損耗,從而提高了電源的效率。

1 變換器電路模型


001.jpg

  圖1為雙管正激變換器電路基本模型,圖中Q1、Q2為高壓低功率MOSFET;D1、D2為Q1、Q2內部寄生的反并聯二極管;D3和D4為輸出整流和續流二極管,起能量的儲存及傳遞作用;T1為隔離和降壓用高頻變壓器;LP為原邊繞組電感;Ls為副邊繞組電感。高壓MOSFET-Q1和Q2關斷時通過D1、D2釋放能量,同時Np的漏感將通過D1、D2返回給輸入,因此變壓器初級無需再有復位繞組。

2 關鍵參數計算

  2.1 電路設計規格

  電路設計規格如表1所示。

010.jpg

  2.2 高頻變壓器參數選型

  (1)確定變壓器銘牌型號

  首先選出與輸出功率大小及工作模式相匹配的高頻變壓器磁芯型號,同時結合成本考慮,在此選擇PQ32/30,Ap=2.408 6 cm4(根據經驗公式求得的Ap值查磁芯規格表[2])。

  (2)求匝比

  由相關公式求得變壓器初次級匝比n=0.236 8。

  (3)求CCM磁化激磁電感Lmag

  由經驗及相關公式計算原邊所需最小電感量為Lmag=5.495 mH。

  (4)計算初次級匝數

  經計算,原邊繞組匝數可取50匝,次級繞組取12匝。

  2.3 高壓MOSFET選型

  功率管Q1、Q2可選擇800 V功率MOSFET,電流可按變壓器最大初級峰值計算為4 A,適當留一些裕量及功率擴展,因此選擇800 V/7 A的FQA7N80C功率管。

3 變換器Saber模型仿真

  3.1 Saber簡介

  Saber是美國Synopsys公司的一款EDA軟件,它為復雜的混合信號設計和驗證提供了一個功能強大的混合仿真器,可以解決從系統開發到詳細設計、驗證等一系列問題[3]。Saber中含有豐富的模型庫,尤其是含有豐富的變壓器模型,可兼容擴展Spice模型,因此非常適合于開關電源及含PFC類的仿真,本文充分利用Saber軟件這一功能在其軟件中搭建相關模型,并取得了較好的控制效果。

  3.2 變換器仿真

  開關電源控制芯片采用Saber中較為通用的uc系列電流脈寬控制型芯片,使電源系統由二階降為一階,使系統不存在有條件的環路穩定問題。同時由于雙管正激拓撲工作在占空比D<0.5,故不需要像在單管正激中加入磁芯復位繞組。系統仿真模型如圖2所示。

002.jpg

  3.2.1 最低輸入電壓最大負載情況

  設置V1=Vin=Vinmin=265 V,負載R5=242/200=2.88 Ω,圖3為仿真波形。圖中,從上到下依次為Q1、Q2的驅動PWM波信號、變壓器原邊激磁電感兩端電壓信號、上橋臂Q1-Vds信號、內部寄生二極管D1及變壓器初次級端電流信號。

003.jpg

  從圖3可以看出,兩路驅動信號滿足雙管正激驅動指令信號要求,驅動最高幅值為14.716 V,開關頻率f=102.26 kHz,最大占空比與設計的大體一致,說明設計正確。

  圖4給出了輸出電壓及輸出電感電流波形。

004.jpg

  從圖4(a)可以看出,輸出電壓及電感電流波形動態及靜態性能良好(10 ms即達到穩態);從圖4(b)看出,主路24 V輸出23.898 V,電壓紋波均在10 mV以內,滿足設計精度150 mV要求,電流紋波為53.6 mA,在100 mA以內,均滿足設計精度要求。

  3.2.2 額定電壓滿負荷情況

  設置Vin=Vinnom=311 V,主路24 V負載2.88 Ω,圖5為仿真輸出波形。圖中,從上到下為Q1、Q2的驅動PWM波信號、變壓器原邊激磁電感兩端電壓信號、上橋臂Q1-Vds信號、內部寄生二極管D1及變壓器初次級端電流信號。

005.jpg

  從圖5可以看出,兩路驅動信號滿足正激驅動信號要求,驅動最高幅值為13.961 V,開關頻率f=103.24 kHz,最大占空比為0.408 23,功率管承受最大峰值為電源電壓311.85 V。

  圖6給出了輸出電壓及輸出電感電流波形。

006.jpg

  從圖6可以看出,主路24 V輸出24.005 V,電流輸出8.020 8 A,電壓紋波均在10 mV以內,電流紋波為58.49 mA,均滿足設計精度要求,到達穩態時間比低壓滿載快,為11 ms左右。

  3.2.3 最高工作電壓輕載情況

  設置輸入最高工作電壓360 V,主路負載100 Ω,即負載為滿載的6/200=1/30時(略小),測試變換器的輕負載特性,圖7為仿真輸出波形。圖中從上到下依次為Q1、Q2的驅動PWM波信號、變壓器原邊激磁電感兩端電壓信號、上橋臂Q1-Vds信號、內部寄生二極管D1及變壓器初次級端電流信號。

007.jpg

  從圖7可以看出,2路驅動信號滿足雙管正激驅動指令信號要求,驅動最高幅值為14.017 V,開關頻率f=101.66 kHz,最小占空比為0.313 63。功率管承受最大峰值為360.79 V,接近電源電壓。

  圖8給出輸出帶不同負載情況下其驅動PWM波形、輸出電壓及電流波形。

008.jpg

  對比圖8(a)、(b)可以看出,系統在高壓輕載時系統工作在DCM模式,輸出電壓會過沖,而輸出電感電流亦會有一段754 μs死區(即PWM波丟失階段,死區時間隨著負載的減輕而增加)。表2是由仿真負載數據從6 W~30 W時相對應的輸出電壓及占空比的值。

009.jpg

  因此,雙管正激不太適合工作在輕載及空載場合,正常情況下應帶一定假負載,如本文設計的需帶一定假負載20 W(即需要設計者調試出在最高輸入電壓下最輕負載下滿足的最低占空比)。

4 結論

  總體來說,雙管正激比單管正激拓撲簡單,磁復位電壓等于輸入電壓,最大占空比因此被限制在低于50%以下,不存在單管正激磁芯復位問題,可靠性高,不僅擴大了開關管及其負載功率的選擇范圍,更有利于散熱系統的設計,可以較少考慮精確激磁電感和漏感的影響,對中等功率等級有很大的適應性,因此該變換器非常適用于高壓輸入及對精度要求較高的電源系統中,但適合工作在一定負載情況,不太適合工作在空載或很輕負載的場合。

  參考文獻

  [1] 王國禮,金新民.采用LCD箝位電路的正激DC-DC變換器[J].電工技術雜志,2000(12):24-26.

  [2] 張友軍,張玉珍.雙管正激DC/DC變換器的損耗計算與優化設計[J].江蘇電器,2005(6):12-14.

  [3] 朱娟娟.基于Saber的單相Boost電路仿真與設計[J].科技廣場,2007(11):213-215.




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
亚洲日本激情| 久久电影一区| 激情综合色综合久久| 国产精品久久久久久久电影 | 亚洲欧洲精品一区二区| 在线精品一区二区| 国产一区视频网站| 国产一区二区三区在线观看免费 | 99pao成人国产永久免费视频| 亚洲国产精品一区二区尤物区 | 136国产福利精品导航| 激情综合色丁香一区二区| 国产一区二区| 国内精品免费在线观看| 精品91久久久久| 一区视频在线| 亚洲国产经典视频| 亚洲欧洲一区| 亚洲久久成人| 一本到12不卡视频在线dvd| 日韩亚洲精品在线| 亚洲午夜免费视频| 午夜在线视频一区二区区别| 亚洲嫩草精品久久| 欧美亚洲在线观看| 久久国内精品视频| 最新国产の精品合集bt伙计| 亚洲免费高清视频| 亚洲网站视频| 欧美一二三区在线观看| 久久久99国产精品免费| 免费成人黄色片| 欧美日韩成人精品| 国产精品狠色婷| 国产欧美91| 激情丁香综合| 亚洲精品欧洲| 亚洲夜间福利| 亚洲电影在线看| 一本色道久久综合亚洲精品高清 | 亚洲欧美日韩国产另类专区| 欧美一区二区视频在线观看2020| 久久国产黑丝| 欧美激情中文不卡| 国产精品久久福利| 国产亚洲一区在线| 亚洲人www| 午夜国产不卡在线观看视频| 久久精品视频在线| 99视频超级精品| 性欧美8khd高清极品| 久久综合久久综合这里只有精品| 欧美精品一区二区久久婷婷| 国产精品系列在线播放| 一区免费观看| 亚洲午夜性刺激影院| 亚洲成人自拍视频| 亚洲影音先锋| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 欧美日韩中文字幕综合视频| 国产亚洲精品久| 亚洲精品在线观看免费| 午夜精品一区二区三区在线视| 亚洲人成7777| 校园激情久久| 欧美激情亚洲另类| 国产区二精品视| 亚洲精品欧美激情| 欧美中文日韩| 亚洲综合欧美日韩| 免费日韩av| 国产麻豆精品久久一二三| 亚洲欧洲视频| 欧美一区二区三区在线| 亚洲视频第一页| 六十路精品视频| 国产精品入口福利| 亚洲精品免费在线播放| 久久福利资源站| 亚洲欧美中文日韩在线| 欧美激情网友自拍| 国产一区二区日韩精品| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 久久精品国产精品亚洲| 欧美亚洲视频| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 曰本成人黄色| 亚欧成人精品| 亚洲自拍啪啪| 欧美日韩精品二区第二页| 尤物精品国产第一福利三区| 亚洲欧美日韩在线不卡| 亚洲视频你懂的| 欧美黑人在线观看| 依依成人综合视频| 欧美一区二区| 欧美在线免费观看亚洲| 国产精品99免费看| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 亚洲高清久久网| 久久视频一区二区| 国产日韩视频一区二区三区| 亚洲午夜久久久| 亚洲午夜精品国产| 欧美日韩精品免费看| 亚洲欧洲精品一区二区| 亚洲精品1区2区| 麻豆精品国产91久久久久久| 国产亚洲精品美女| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 亚洲午夜av| 欧美三日本三级三级在线播放| 最新69国产成人精品视频免费| 亚洲精品1区2区| 免费看av成人| 伊人激情综合| 久久精品一区二区三区四区| 久久久精品欧美丰满| 国产欧美在线观看| 欧美一区二区三区日韩视频| 久久不射中文字幕| 国产亚洲综合在线| 欧美专区在线播放| 久久久久久九九九九| 国内成人精品一区| 亚洲第一在线视频| 老司机精品导航| 亚洲国产日韩欧美在线图片 | 99视频精品在线| 欧美精品亚洲二区| 亚洲欧洲另类| 亚洲午夜电影在线观看| 欧美性猛交99久久久久99按摩| 一区二区三区欧美日韩| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 国产精品系列在线播放| 欧美夜福利tv在线| 麻豆精品视频在线观看| 亚洲人成在线观看| 亚洲一区二区在线免费观看视频 | 一本久道久久综合狠狠爱| 欧美日韩色一区| 亚洲午夜国产成人av电影男同| 欧美一区免费视频| 国产一区视频网站| 91久久精品日日躁夜夜躁国产| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v | 亚洲三级电影在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 99成人精品| 欧美亚洲免费高清在线观看| 国内精品久久久久影院优| 亚洲精品护士| 欧美午夜片在线观看| 午夜精品视频在线| 免费在线视频一区| 一区二区日韩伦理片| 久久精品国产亚洲精品| 亚洲高清视频一区| 亚洲女同性videos| 国产一区二区黄| 99人久久精品视频最新地址| 国产精品入口福利| 91久久精品久久国产性色也91| 欧美日韩视频在线一区二区| 亚洲欧美日韩一区| 欧美电影电视剧在线观看| 在线亚洲美日韩| 久久性色av| 一本一本大道香蕉久在线精品| 久久精品一二三区| 日韩视频不卡中文| 久久久av水蜜桃| 日韩视频精品| 久久久精品午夜少妇| 日韩亚洲欧美成人| 久久久噜噜噜久久人人看| 99精品免费| 麻豆精品在线播放| 亚洲视频导航| 欧美大片免费| 亚欧美中日韩视频| 欧美日韩国产美| 久久爱www久久做| 欧美视频二区36p| 亚洲国产精品视频| 国产精品久久久久国产精品日日| 欧美在线三级| 国产精品成人v| 日韩视频一区| 国模套图日韩精品一区二区| 亚洲小说春色综合另类电影| 极品av少妇一区二区| 亚洲欧美一区二区激情| 最新国产の精品合集bt伙计| 欧美一区在线看| 亚洲精品一区在线观看| 久久综合伊人| 欧美一区二区三区成人| 国产精品扒开腿爽爽爽视频|