《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 移相控制ZVS PWM全橋變換器的直通問題分析
移相控制ZVS PWM全橋變換器的直通問題分析
摘要: 本文給出了移相控制全橋零電壓開關PWM變換器的工作原理,提出了移相控制全橋電路典型的直通問題,分析了產生此問題的原因,以及后果和解決措施,給出了相應的實驗結果,并且在48V/100A整流器上進行了實驗驗證。
Abstract:
Key words :

        1 引言

  在計算機、通信、航空航天等許多領域,開關電源以其體積小、重量輕、效率高等優點逐步取代了傳統的線性電源。移相全橋零電壓開關PWM變換器結合了零電壓開關準諧振技術和傳統PWM技術兩者的優點,工作頻率固定,在換相過程中利用LC諧振使器件零電壓開關,其控制簡單、開關損耗小、可靠性高,已經普遍的應用在中大功率應用場合中,但這種變換器普遍存在著橋臂直通問題,本文分析了橋臂直通問題產生的一個容易被忽略的原因,并且提出了解決方案。

  2 移相控制ZVS PWM全橋變換器直通問題分析

  全橋變換器的電路結構如圖1所示,其中,D1~D4分別是開關管VT1~VT4的內部寄生二極管,C1~C4分別是開關管VT1~VT4的內部寄生電容或外接電容。Lr是諧振電感,它包括了變壓器的漏感。每個橋臂的兩個功率管成180°互補導通,兩個橋臂的導通角相差一個相位,即相位角,通過調節移相角的大小來調節輸出電壓。VT1和VT3分別超前于VT2和VT4一個相位,稱VT1和VT3組成的橋臂為超前橋臂,VT2和VT4組成的橋臂為滯后橋臂。


  圖1 移相控制ZVS PWM DC/DC全橋變換器的主電路

  對于全橋變換器的ZVS移相控制方式超前臂的ZVS實現較為容易,滯后臂的ZVS較為困難。全橋電路在一個周期內的整個工作過程請參考文獻[1]。本文僅對實際設計時所遇到的問題做詳細的分析。問題產生的原因是超前橋臂和滯后橋臂的工作機理不同,在超前橋臂開關管開關的過程中,輸出濾波電感是參與能量的轉換,相當于恒流源,而滯后橋臂開關管開關的過程中,變壓器處于短路狀態,因此參與諧振的能量很小,導致失去零壓條件。當滯后臂的開關管VT4關斷后,C4電壓增加,VAB=-VC4,VAB為負電壓,使DR2也導通,將變壓器付邊短接,變壓器原邊電壓為零,VAB電壓全部加在漏感和諧振電感上,使原邊電流ip減少。如果漏感和諧振電感的能量較少,就會出現C4的電壓還沒有增加到Vin,原邊電流就已減少到零,C4的電壓就會使原邊電流反方向增加,而且C4的電壓也會下降,同時C2的電壓就會開始增加。VT2開通時,C2的電壓不為零,VT2就不能實現零電壓開通,而是硬開通。當VT2開通時,C4的電壓已經下降為零,其體二極管D4已經導通,C2的電壓為Vin,VT2不僅是硬開通,而且橋臂直通。

  圖2為變壓器中點電壓波形,由圖可知變壓器零電平一段有一個小凸起,沒有真正為零。這個小凸起是由于滯后臂開關管硬開通引起的。通過觀察滯后臂開關管VT4的G、S和D、S波形,可清晰地觀察到上述所遇到的現象。由圖3知,凸起是在開關管VT4關斷后產生的,當滯后臂開關管關斷后,原邊電流ip給電容C4充電,電容兩端的電壓上升,但由于諧振電感和漏感的能量較小,經過一段時間,電流反向,C4兩端電壓上升一段時間后又下降。由滯后臂VT4開關管的D、S和電流波形可以驗證以上的分析。圖中平臺的小凸起對應著中點電壓的凸起,驗證了產生的原因為滯后橋臂的硬開關造成的。

  由圖4可以看出:在D、S電壓凸起由零到頂點的過程,原邊電流ip剛好下降為零;在D、S電壓凸起由頂點到零的過程,電流剛好反向最大,體二極管導通,D、S電壓箝位為零,同樣可以驗證上述分析的結果。

  由于滯后橋臂沒有實現零壓開通,不僅導致了效率的下降,更加嚴重的問題是橋臂直通。圖5分別為同一橋臂兩個開關管的D、S電壓和電流波形,可以看到:在開關管VT4的體二極管還正在反向恢復時,開關管VT2已經開通,則兩個開關管存在直通的可能性。輸入電壓全部加在功率管上,將導致炸機。

  圖5滯后臂開關管VT2的D、S電壓和VT4的電流波形

  3 防止直通問題的解決方案及實驗結果

  由以上分析可知:凸起是由于開關管VT4關斷后產生的,諧振電感和漏感的能量較小,原邊電流iF電流反向引起的,因此加大這部分諧振能量或者防止電流反向是解決此問題的方向。

  ⑴增大諧振電感,加大負載,使滿足零壓開通條件。

  圖6滯后臂VT4的D、S電壓電流波形(增大諧振電感,加大負載)

  如圖所示,增大諧振電感,加大負載后開關管的D、S電壓波形和電流波形,大家可以看到,開關管關斷后,電流能量較大,沒有反向,電壓凸起消失。

  ⑵在原邊增加輔助諧振網絡

  為給滯后橋臂增加的輔助網絡的原理圖,圖中Ca1和Ca2為電解電容,L1為輔助諧振電感,用此網絡來增加諧振能量,此網絡與負載無關,因此可以實現全程零壓開通,并且參數容易設計。從圖中可以看出小凸起同樣消失。

  ⑶用飽和電感替代傳統的線性電感。利用飽和電感在飽和狀態呈現高阻的性質來防止電流反向。飽和電感詳細的工作原理。

  4 結論

  由上述分析得知,全橋電路的直通問題是典型問題,因此防止直通就成為全橋電路穩定的重要方面。因此在設計電路參數時,只要保證在輕載時同一橋臂開關管不直通即可,即在開關管D、S的電壓還沒有降到零,則體二極管不會導通,此時同一橋臂的另外一個開關管導通,沒有直通。根據以上的分析,已經成功的利用移相全橋電路應用在相關的產品中,使全橋電路得到了廣泛的應用。

 

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
欧美日韩亚洲国产精品| 国产一二三精品| 久久深夜福利免费观看| 亚洲欧美韩国| 亚洲系列中文字幕| 99这里有精品| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 亚洲福利在线视频| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 欧美一级久久久| 欧美一区网站| 久久精品国产第一区二区三区最新章节 | 亚洲综合久久久久| 亚洲一二三区视频在线观看| 在线视频日本亚洲性| 一区二区三区精品在线| 亚洲私人影院在线观看| 中日韩在线视频| 亚洲女人天堂成人av在线| 亚洲欧美在线免费观看| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 久久av一区| 麻豆成人在线| 欧美精品在线免费| 国产精品成人va在线观看| 国产精品美女999| 国产亚洲一区二区三区| 韩国三级电影一区二区| 亚洲国产精品www| 日韩视频在线你懂得| 一本久久a久久免费精品不卡| 亚洲视频欧洲视频| 亚洲欧美日韩视频二区| 久久精品论坛| aa级大片欧美| 性欧美超级视频| 老司机久久99久久精品播放免费| 美女精品自拍一二三四| 欧美激情精品久久久久久蜜臀| 欧美三区在线视频| 国产美女一区二区| 亚洲第一综合天堂另类专| 日韩视频免费看| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 欧美在线地址| 999亚洲国产精| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 久久久久国产一区二区| 欧美高清视频一区| 国产精品成人aaaaa网站| 黑人一区二区三区四区五区| 亚洲精品视频一区| 欧美亚洲日本一区| 亚洲美女av电影| 欧美一区二区三区在| 免费久久99精品国产| 欧美午夜在线一二页| 国产一区日韩欧美| 亚洲精品午夜| 欧美一区二区三区在线| 一本久久知道综合久久| 久久精品亚洲一区| 欧美日韩一区二区三区在线观看免| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 亚洲国产精品久久久久婷婷884 | 久久精品视频一| 亚洲一区二区三区影院| 久久免费黄色| 国产精品成av人在线视午夜片| 精品1区2区3区4区| 亚洲天堂第二页| 亚洲精品韩国| 久久久av网站| 国产精品久久久久久妇女6080 | 最新国产成人av网站网址麻豆| 亚洲免费一区二区| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 久久99在线观看| 欧美日韩国产系列| 影音先锋久久久| 亚洲欧美在线x视频| 一区二区三区不卡视频在线观看 | 亚洲天堂成人在线视频| 亚洲日本国产| 久久精品国产免费观看| 欧美日韩在线一区二区| 亚洲第一区在线观看| 欧美一区二区三区的| 亚洲综合丁香| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 国产在线欧美日韩| 亚洲欧美电影在线观看| 中文精品视频| 欧美精品一区在线| 亚洲国产高清视频| 久久超碰97人人做人人爱| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 欧美视频中文一区二区三区在线观看| 亚洲国产第一页| 亚洲高清视频一区二区| 久久国产黑丝| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 一区二区三区精品视频| 99精品热视频| 欧美福利网址| 亚洲国产精品传媒在线观看 | 亚洲精品日韩一| 美女国产一区| 国内外成人免费激情在线视频| 亚洲欧美另类国产| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 欧美视频四区| 一二三区精品| 亚洲天堂av图片| 欧美日韩免费精品| 亚洲看片一区| 亚洲色无码播放| 欧美性理论片在线观看片免费| 亚洲免费激情| 亚洲私人黄色宅男| 欧美性视频网站| 国产精品99久久久久久久vr| 亚洲永久精品大片| 国产精品爱啪在线线免费观看| 一区二区三区欧美日韩| 亚洲一区二区三区午夜| 国产精品美女黄网| 午夜精品在线观看| 久久九九电影| 影院欧美亚洲| 999在线观看精品免费不卡网站| 欧美极品在线观看| 日韩一级不卡| 亚洲免费在线观看视频| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 亚洲无限乱码一二三四麻| 亚洲欧美中文字幕| 国产中文一区| 亚洲激情在线激情| 欧美日韩精品伦理作品在线免费观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲欧美在线一区二区| 国产亚洲成精品久久| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 欧美精品一区二区精品网| 一本久道久久综合中文字幕| 欧美一级二区| 精品二区久久| 一区二区三区不卡视频在线观看 | 亚洲国产高清一区| 欧美激情一区二区三区在线视频观看 | 一区二区三区日韩精品视频| 国产精品久久久一区二区| 先锋影音一区二区三区| 欧美aa在线视频| 一本色道久久综合亚洲精品不| 午夜在线视频观看日韩17c| 国产最新精品精品你懂的| 99精品黄色片免费大全| 国产精品色在线| 亚洲高清自拍| 欧美午夜激情视频| 香蕉久久国产| 欧美二区不卡| 亚洲免费综合| 欧美黄色aa电影| 亚洲一级高清| 欧美a级在线| 亚洲直播在线一区| 欧美.www| 亚洲欧美日韩一区在线| 欧美承认网站| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 欧美暴力喷水在线| 在线视频你懂得一区| 久久久久免费视频| 一区二区三区欧美在线观看| 久久先锋影音av| 一区二区三区欧美激情| 蜜桃视频一区| 午夜精品福利电影| 欧美日韩成人综合天天影院| 小处雏高清一区二区三区| 欧美伦理影院| 亚洲国产精品第一区二区| 国产精品大片wwwwww| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 日韩亚洲精品视频| 久久综合久色欧美综合狠狠| 一区二区三区四区五区精品视频| 久久综合久色欧美综合狠狠 | 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 国产拍揄自揄精品视频麻豆| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 亚洲国产日韩欧美在线图片| 国产精品女人久久久久久| 日韩视频在线一区二区三区| 韩国福利一区| 性做久久久久久久免费看|