《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于Saber的有源箝位反激電路設計與仿真
基于Saber的有源箝位反激電路設計與仿真
2016年電子技術應用第3期
李志軍,秦曉雪,張軒濤,劉漢征,劉 爽
河北工業大學 控制科學與控制工程學院,天津300130
摘要: 簡述了反激變換器的電路結構及原理,提出了有源箝位反激電路,并對其工作過程進行了分析討論。在此基礎上對有源箝位反激電路的關鍵器件的參數進行了理論設計。基于Saber軟件搭建了仿真模型,對分析結果進行仿真驗證。仿真結果表明,引入有源箝位電路后,不僅使得隔離變壓器漏感引起的能量傳輸損失得到了充分利用,而且使主輔功率開關器件實現軟開關,有效地降低了功率開關器件電壓應力和開關損耗,使得變換器的效率和可靠性得到了進一步提升。
中圖分類號: TP391.9
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.03.039
中文引用格式: 李志軍,秦曉雪,張軒濤,等. 基于Saber的有源箝位反激電路設計與仿真[J].電子技術應用,2016,42(3):141-143,150.
英文引用格式: Li Zhijun,Qin Xiaoxue,Zhang Xuantao,et al. Design and simulation of active clamp flyback circuit by Saber[J].Application of Electronic Technique,2016,42(3):141-143,150.
Design and simulation of active clamp flyback circuit by Saber
Li Zhijun,Qin Xiaoxue,Zhang Xuantao,Liu Hanzheng,Liu Shuang
Hebei University of Technology,Control Science and Engineering Academy,Tianjin 300130,China
Abstract: This paper sketches the circuit′s structure and principle of the flyback converter, and aimed at the existing problems, it puts forward the active clamp flyback circuit. Also, its working process is analyzed and discussed. On that basis, it has designed the parameters of the key devices in the active clamp flyback circuit. Finally, it builds the simulation model based on the Saber software to verify the analysis results. The simulation results show that if we introduce the active clamp circuit, it can not only make full use of the energy transmission loss caused by the leakage inductance of isolation transformer, but also can make the main and auxiliary power switch devices realize the ZVS, and it effectively reduces the voltage stress and switching loss of power switch devices. At last it further enhances the efficiency and reliability of the converter.
Key words : flyback converter;switch loss;active clamp;simulation

0 引言

    反激變換器具有電路拓撲簡單、成本低、電磁干擾小等優點,但是沒有對變壓器的漏感能量進行處理,從而導致開關管承受的電壓應力增大、開關管損耗增加和變換器效率降低,針對反激變換器存在的這些問題,有效的解決方法是引進箝位技術[1-2],將變壓器漏感儲能輸送到變換器輸出端,減小功率管漏源級的電壓應力。通常采用的箝位方式有:LCD箝位技術、RCD箝位技術和有源箝位技術,其中反激變換器采用有源箝位技術時,綜合性能最優[3]

1 反激變換器工作原理和工作模式

    圖1所示的拓撲結構為反激變換器電路,其中變壓器T不僅起到隔離的作用,還可以等效為電感,具有儲能的作用。功率管Q1在驅動信號為高電平時導通,此時,有電流通過變壓器原邊繞組Np,輸出二極管Do反向截止,變壓器原邊磁感應強度增強,儲存能量;副邊繞組Ns中無電流流過,輸入端的能量不能傳送到負載,輸出濾波電容Co為負載提供能量。當功率管Q1為關斷狀態時,變壓器釋放儲能,輸出整流二極管Do導通,原邊繞組中儲存的能量通過副邊繞組給負載提供能量,同時為負載側輸出濾波電容Co充電[4]

dy2-t1.gif

    根據變壓器磁通的連續性,反激變換器主要有兩個工作模式:連續電流模式(CCM)和斷續電流模式(DCM)[5]

    反激變換器工作在連續電流模式(CCM)時,功率管在下一次導通時刻,變壓器的副邊電流還沒有減少到零,因此變壓器的原副邊兩個繞組中總有一個繞組是有電流流過的。

    反激變換器工作在斷續電流模式(DCM)時,可以實現變壓器能量的完全傳遞。DCM模式下反激變換器的響應會更快,而且負載電流突變或者輸入電壓突變時引起的輸出電壓的尖峰會降低。在下一次開通時,變壓器副邊輸出整流二極管中流過的電流已經降到零,所以整流二極管實現零電流關斷,其損耗降低。但是當傳遞的功率相等時,DCM模式下,其尖峰電流會更大,變壓器原副邊的損耗也會增大。

2 有源箝位反激電路工作過程分析

    在反激電路中引入有源箝位技術,可以抑制功率管漏源級的尖峰電壓,回收利用變壓器的漏感能量[6-7]。有源箝位反激變換器的主電路如圖2所示。

dy2-t2.gif

    該箝位電路采用PMOS對地箝位方式,所需元器件少,電路結構簡單。整體箝位電壓dy2-t2-x1.gif有源箝位電路一個開關周期內有6個階段,波形如圖3,按等效電路圖法對有源箝位電路工作過程進行分析。

dy2-t3.gif

    第一階段[t0-t1]:在t0時刻,主功率管Q1處于開通狀態,輔助功率管Q2處于關斷狀態。變壓器諧振電感Lk和激磁電感Lm開始儲存能量,Lk中的電流開始線性上升。輸出二極管Do反向偏置,輸出電容Co為負載提供能量。

    第二階段[t1-t2]:輔助功率管Q2保持關斷狀態,在t1時刻,關斷主功率管Q1。變壓器原邊勵磁電流通過諧振的方式給Q1的結電容Cr充電,Lk中的電流開始下降。Q1漏源級電壓Vds_Q1快速上升,Q2漏源極電壓Vds_Q2下降。當Vds_Q1達到最大值時,該階段結束。

    第三階段[t2-t3]:在t2時刻,Vds_Q1被箝位在dy2-t3-x1.gifQ2體二極管導通。變壓器原邊能量通過反激輸出二極管Do向副邊傳遞,給負載供電。由于箝位電容Cc的大小遠大于Q1結電容大小,所以勵磁電流幾乎全部流過Cc,給Cc充電,Cc電流迅速達到最大值,然后緩慢下降。Lk電流繼續下降。Lk與Cc形成諧振。

    第四階段[t3-t4]:在t3時刻,Q2開通,由于其體二極管已經是導通狀態,故Q2可以實現零電壓開通。隨著充電的進行,Lk電流下降,Cc電流下降,當dy2-t3-x2.gif時,該過程結束。

    第五階段[t4-t5]:在t4時刻,Cc中電流為零,Q2的反向并聯二極管截止,Q2導通,Cc中電流(諧振電流)開始反向增加。Cc釋放能量,此時Do仍處于導通狀態,所以實現了漏感能量的回收利用。

    第六階段[t5-t6]:在t5時刻,Q2關斷,強迫電流換流,流經Q1結電容Cr,Lk與Cr諧振,Cr放電,Q1漏源極電壓迅速下降,此期間Do導通,原邊能量繼續傳給副邊。t6時刻,Vds_Q1減小到零,Q1零電壓開通,重復上述過程[8-9]

3 有源箝位反激電路參數設計

    電路設計規格如下:最大輸入電壓Uin max=375 V,最小占空比Dmin=0.2,開關頻率fs=50 kHz,輸出電壓Uo=24 V,輸出功率Po=100 W。

3.1 變壓器參數設計

    變壓器副邊電感L兩端的電壓UL(副邊電壓的紋波系數按10%考慮):

dy2-gs1-4.gif

3.2 激磁電感Lm與諧振電感Lk

dy2-gs5-7.gif

    dy2-gs8-9.gif

3.3 箝位電容Cc與主功率管結電容Cr

    箝位電容Cc的取值原則:Cc與Lk的半個諧振周期應大于主功率管Q1截止時間,即:

    dy2-gs10-11.gif

    為了使主功率管Q1實現零電壓開通,要求諧振電感Lk與主功率管結電容Cr諧振周期的四分之一大于或等于輔助功率管Q2關斷時間與主功率管Q1開通時間的時間間隔Td,即:

    dy2-gs12.gif

3.4 輸出濾波電容Co

    dy2-gs13.gif

其中,ΔUo為輸出電壓紋波。

4 仿真驗證

    Saber是美國Analogy公司開發的一款功能強大的系統仿真軟件,兼容模擬、數字、控制量的混合仿真。本文在分析有源箝位反激變換器工作原理的基礎上,使用Saber軟件進行仿真驗證。鑒于本文僅對有源箝位反激變換器主拓撲電路進行分析研究,所以為了敘述簡單,僅搭建了一個開環控制電路,但不影響對電路特性的分析和判斷。

    主電路設計參數如下:Lm=253 μH,Cc=360 nF,Cr=16 nF,Co=140 μF,L=9.6 μF,Rz=4.8 Ω。

    基于Saber分別對反激電路和有源箝位反激電路進行仿真。反激電路的仿真結果如圖4所示。從圖中可以得知:主功率管Q1承受的電壓應力較大,最大值為Vds_Q1=698 V。主功率管Q1不是零電壓開通,其漏源極電壓的尖峰很大而且高頻振蕩比較嚴重。主功率管Q1的瞬時損耗為Ploss_Q1=98 W。

dy2-t4.gif

    有源箝位反激電路仿真結果如圖5、圖6所示。從圖5中可以得知:相比于反激電路,有源箝位反激電路中,變壓器漏感引起的關斷電壓尖峰被消除了,功率管電壓應力明顯降低。最大值為Vds_Q1=570 V。主功率管Q1的瞬時損耗為Ploss_Q1=1.84 W,而且主開關Q1實現了零電壓開通和關斷,主功率管損耗明顯降低。

dy2-t5.gif

dy2-t6.gif

    圖6顯示:輔助功率管Q2的瞬時損耗為Ploss_Q2=2.54 W。輔助功率管Q2也實現了零電壓開通(ZVS)。  

5 結論

    本文通過對有源箝位反激電路工作過程的分析,設計了該電路關鍵器件的參數,最后通過Saber軟件進行仿真比較并驗證分析結果,仿真結果表明:針對傳統反激變換器存在的缺點,把有源箝位技術應用于反激變換器中,可以實現功率管的零電壓開關(ZVS);抑制功率管的電壓尖峰,在375 V的直流供電回路中,主功率管Q1漏源級電壓降低了128 V,主功率管Q1的瞬時損耗降低了96.16 W。仿真結果與分析結果一致:有源箝位技術可以降低反激變換器的損耗,提高反激變換器的效率。

參考文獻

[1] LI R T H,CHUNG S H.A passive lossless snubber cell with minimum stress and wide soft-switching range[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2010,25(7):1725-1738.

[2] SPIAZZI G,MATTAVELLI P,COSTABEBER A.High stepup ratio flyback converter with active clamp and voltage multiplier[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2011,26(11):3205-3214.

[3] 張蘭紅.電流控制型反激變換器分析與研究[J].電力電子技術,2001,35(3):11-13.

[4] 鄒賢,趙新龍,魯文其.不同模式下反激式開關電源的分析[J].浙江理工大學學報,2014,31(1):59-64.

[5] 劉婷.高效單端反激式變換器的研究[D].西安:西安理工大學,2011.

[6] MURTHY-BELLUR D,KAZIMIERCZUK M K.Active-clamp ZVS two-switch flyback converter[J].Circuits & Systems IEEE International Symposium on,2011,19(5):241-244.

[7] 冉巖,宋蕙慧,曲延濱.光伏并網發電系統的能量成型控制策略研究[J].電測與儀表,2014,52(2):36-39.

[8] 張麗,方宇,趙齊齊,等.有源鉗位反激式光伏并網微逆變器的效率分析[J].電測與儀表,2015,52(2):43-48.

[9] 黃秀成.非互補有源箝位反激變流器的研究[D].杭州:浙江大學,2011.

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
欧美一区二区视频在线观看| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 亚洲肉体裸体xxxx137| 亚洲女ⅴideoshd黑人| 一区二区精品在线| 亚洲美女视频| 亚洲黄一区二区三区| 在线精品国产成人综合| 很黄很黄激情成人| 激情久久影院| 伊人久久大香线| 在线欧美小视频| 亚洲高清一二三区| 最新国产拍偷乱拍精品| 亚洲欧洲在线一区| 亚洲精品久久| 亚洲精品免费一二三区| 日韩亚洲不卡在线| 在线一区日本视频| 亚洲午夜视频| 午夜亚洲伦理| 亚洲高清自拍| 亚洲日本激情| 一本色道久久综合亚洲精品小说| 一区二区三区回区在观看免费视频 | 91久久中文| 亚洲免费观看| 一区二区三区四区国产| 亚洲欧美福利一区二区| 欧美亚洲视频| 亚洲高清成人| 日韩一级在线| 亚洲欧美激情在线视频| 久久超碰97人人做人人爱| 久久久久国产一区二区三区| 麻豆av福利av久久av| 欧美伦理91i| 国产精品视频999| 韩国精品一区二区三区| 亚洲人成网站999久久久综合 | 一区二区三区日韩精品视频| 亚洲影院一区| 亚洲第一在线综合在线| 亚洲免费av观看| 亚洲免费一在线| 久久久久久成人| 欧美成黄导航| 国产精品盗摄久久久| 国产一区二区三区四区老人| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 在线视频亚洲欧美| 久久精品99无色码中文字幕| 夜夜嗨av一区二区三区四区 | 欧美专区在线观看| 欧美极品一区二区三区| 国产精品人成在线观看免费| 韩国免费一区| 一区二区三区偷拍| 久久国产乱子精品免费女 | 欧美日韩调教| 国模 一区 二区 三区| 亚洲人成网站999久久久综合| 欧美午夜三级| 男女激情久久| 欧美性天天影院| 韩国成人精品a∨在线观看| 亚洲精品久久久久久久久| 亚洲欧美国产视频| 亚洲精品美女免费| 欧美一区二区免费观在线| 欧美成人自拍| 国产亚洲精品一区二区| 亚洲毛片视频| 欧美资源在线观看| 亚洲自拍偷拍一区| 欧美**人妖| 国产亚洲精品资源在线26u| 亚洲精选在线观看| 亚洲第一网站| 午夜在线一区| 欧美日韩伊人| 在线成人激情视频| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 亚洲精品中文字| 久久gogo国模啪啪人体图| 欧美日韩一区精品| 在线看片成人| 欧美一区深夜视频| 亚洲欧美日韩国产另类专区| 欧美国产精品v| 韩日欧美一区二区三区| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 亚洲精品影视在线观看| 久久人人97超碰国产公开结果 | 亚洲美女网站| 亚洲精品国久久99热| 久久久久久久久久久成人| 欧美午夜三级| 日韩视频免费观看高清完整版| 最新亚洲电影| 玖玖精品视频| 黄色成人av在线| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 亚洲在线免费观看| 欧美天堂亚洲电影院在线观看 | 一区二区三区成人| 中文国产亚洲喷潮| 欧美老女人xx| 亚洲人成绝费网站色www| 亚洲精品久久久久| 欧美99久久| 影音先锋久久| 亚洲电影自拍| 久久久久久穴| 国产在线视频不卡二| 欧美在线视频免费| 久久精品视频在线看| 国产目拍亚洲精品99久久精品| 亚洲一区欧美| 性一交一乱一区二区洋洋av| 国产精品一二三四区| 亚洲欧美福利一区二区| 欧美一区二区成人6969| 国产精品视频一二三| 亚洲一二三四久久| 午夜视频在线观看一区| 国产精品香蕉在线观看| 亚洲专区一区二区三区| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃 | 亚洲欧美日韩一区二区| 午夜综合激情| 国产性做久久久久久| 欧美在线免费看| 久久天堂成人| 亚洲国产日韩欧美| 一区二区三区视频免费在线观看| 欧美激情精品久久久久久久变态 | 亚洲电影一级黄| 欧美成人精品三级在线观看| 在线观看不卡| 亚洲激情偷拍| 欧美日韩免费观看一区二区三区| av不卡在线| 亚洲欧美中文在线视频| 国产亚洲免费的视频看| 久久精品一区二区三区四区 | 欧美精品在线视频| 宅男精品导航| 久久成人精品电影| 伊人久久婷婷色综合98网| 99一区二区| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 欧美伊人精品成人久久综合97| 久色成人在线| 夜夜嗨av色综合久久久综合网| 性做久久久久久免费观看欧美| 国产无一区二区| 亚洲精品免费网站| 国产精品久久91| 久久精品国产91精品亚洲| 欧美激情在线观看| 亚洲一区二区三区免费观看| 久久视频在线视频| 亚洲精品在线视频| 午夜精品视频在线观看| 怡红院精品视频| 亚洲永久视频| 永久免费毛片在线播放不卡| 国产精品99久久久久久人 | 久久超碰97人人做人人爱| 欧美高清在线一区| 亚洲一区欧美一区| 美女黄毛**国产精品啪啪| 一区二区欧美在线观看| 久久亚洲影院| 一区二区三区视频在线观看 | 国产精品一区二区你懂的| 亚洲国产精品123| 国产精品第十页| 91久久精品国产91久久性色tv| 国产精品久久久久9999吃药| 亚洲第一页中文字幕| 国产精品高精视频免费| 亚洲激情校园春色| 国产精品素人视频| 亚洲精品国产视频| 国产一区二区日韩| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 在线成人www免费观看视频| 亚洲欧美综合一区| 亚洲精品国产拍免费91在线| 久久精品三级| 亚洲一区二区三区在线看 | 亚洲欧美成人综合| 亚洲茄子视频| 久热爱精品视频线路一| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 欧美另类videos死尸| 亚洲国产激情| 国产亚洲毛片在线|