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準諧振軟開關反激變換器的研究?? 摘要:介紹了一種準諧振軟開關反激變換器。它的主要優(yōu)點是利用開關兩端的電容與變壓器原邊電感產(chǎn)生的諧振,通過適當控制實現(xiàn)了零電壓開通,減小了開關損耗,提高了變換器的效率。整個電路結(jié)構簡單,滿載效率高,空載損耗小。 關鍵詞:準諧振;軟開關;反激變換器 Research on Quasi-resonant Soft Switch Flyback Converter TENG Fang-hua, ZHANG Zhong-chao? Abstract:A flyback converter , known as Quasi-resonant (QR) ZVS flyback is introduced. When the converter operates in discontinuous mode (DCM), the switching can be turn on with zero voltage by using the resonance between capacitor shunted to drain-source of switch and the inductance of the transformer. The efficiency of converter can be improved with the ZVS operation of the switch. By properly designed, the converter features high efficiency at full load and low loss at stand by condition. Keywords:Quasi-resonance; Soft switch; Flyback converter
1? 引言 ??? 現(xiàn)代開關電源發(fā)展的一個重要方向是開關的高頻化,因為高頻化可以使開關變換器的體積、重量大大減小,從而提高變換器的功率密度。提高開關頻率可以降低開關電源的音頻噪聲,改善動態(tài)響應。實現(xiàn)高頻化,必須降低開關損耗,軟開關技術是減少開關損耗的重要方法之一。軟開關是指零電壓開關(Zero Voltage Switching,ZVS)或零電流開關(Zero Current Switching,ZCS)。它應用諧振的原理使開關變換器中開關管的電壓或電流按正弦或準正弦規(guī)律變化,當電壓自然過零時,使器件開通;當電流自然過零時,使器件關斷,實現(xiàn)開關損耗為零,從而可以使開關頻率提高。 ??? 反激變換器在低功率場合應用十分廣泛,但是,由于開關管存在容性開通損耗,限制了開關頻率的提高。原理上有很多種方法可實現(xiàn)軟開關,但是大多數(shù)開關要承受很高的電壓應力,因此不適合用于輸入電壓比較高的場合。由反激變換器的工作原理可知,當電感電流工作在斷續(xù)工作模式(DCM)下,在電感電流減小到零以后,開關兩端電容與變壓器原邊電感產(chǎn)生諧振,本文將研究如何利用產(chǎn)生的諧振來實現(xiàn)開關管的軟開關工作,減小開關管的開通損耗。 2? 準諧振軟開關反激變換器工作原理 ??? 準諧振軟開關反激變換器工作原理如圖1所示。其中Lm為原邊電感,Lk為原邊漏感,電容Cd包括開關管Q的輸出電容Coss,變壓器的匝間電容以及電路中的其他一些雜散電容。Rp包括變壓器原邊繞組的電阻以及線路電阻。
圖1? 準諧振軟開關反激變換器原理圖 ??? 根據(jù)反激變換器的工作原理,當電路工作在電感電流斷續(xù)時,在開關管Q開通時,流過變壓器原邊的電流峰值有: ???????????? Ipk,p= 式中:Vin為輸入直流電壓; ????? Lp為初級電感Lp=Lm+Lk; ????? ton為開關管導通時間。 ??? 圖2為電路工作在DCM模式下開關管Q上的vds波形。
圖2? DCM模式下開關vds波形 ??? 從圖2可以看出,在開關管Q關斷之后,Q兩端會產(chǎn)生一個電壓尖峰。這個電壓尖峰是由變壓器漏感Lk和電容Cd振蕩的結(jié)果。振蕩的幅值經(jīng)過幾個周期后減小為零,此后vds保持不變等于Vdss。 ??????? Vdss=Vin+n(Vout+Vf)???? (2) 式中:n為變壓器變比; ??????? Vout為輸出電壓; ??????? Vf為副邊整流二極管的導通壓降。 ??? 經(jīng)過一段時間tFW以后,反激能量完全傳送給負載,流過二極管的電流減小到零,副邊二極管截止。變壓器原邊電壓不再被鉗在n(Vout+Vf)。電容Cd,原邊電感Lp以及電阻Rp將構成一個RLC諧振電路,開關管Q兩端電壓將產(chǎn)生振蕩,如圖2所示。vds的值可以用式(3)表示 ?????? vds(t)=Vin+n(Vout+Vf)e-αtcos(2πfrt)??? (3) 式中:α為振蕩的衰減系數(shù); ?????? fr為諧振頻率。 ?????? fr= ??? 經(jīng)過時間tv后,vds到達振蕩的最低點Vds,min ??????? Vds,min=Vin-n(Vout+Vf) (5) ?????? tv=π 可以看出如果n(Vout+Vf)? Vin,讓開關在tv時刻導通,則開關就能實現(xiàn)零電壓開通。如果n≤(Vout+Vf)≤Vin,盡管開關無法實現(xiàn)零電壓開通,但是讓開關在tv時刻導通仍然可以在最大程度上減小開關的開通損耗。從以上的分析可以看出,電路零電壓開關工作的條件只與電路的設計參數(shù)相關,而與電路的具體工作狀況無關。 ??? 需要注意的是,由于電路中輸入電壓Vin會在一定范圍內(nèi)變化,給電路的設計帶來了一定困難。特別是在寬范圍輸入場合,在整個輸入范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓開通將會非常困難。另外,由于電路本質(zhì)上工作在臨界斷續(xù)模式(DCM boundary),開關頻率隨著輸入電壓或者負載的變化而變化,其工作頻率推導如下: ??????? ton= ?????? tfw= ???????? fsw= 由于電路工作在DCM boundary模式,因此有 ????? Pin= 可以推導出開關頻率fsw為 ????? fsw= 其中 ??????? fT= 可見隨著輸入電壓的升高或者負載的減輕都會使開關頻率上升。 3? 設計實例以及實驗結(jié)果 ??? 根據(jù)以上分析,設計了一個60W的準諧振軟開關反激變換器,控制采用ST公司最新推出的控制芯片L6565,其外部功能框圖如圖3所示。
圖3? L6565功能框圖 ??? L6565采用電流控制方式,腳4用于檢測流過開關管的電流,腳1為電壓反饋輸入腳,腳2為內(nèi)部運放輸出腳,腳1、2之間接一個PI補償網(wǎng)絡,腳7為驅(qū)動輸出腳。值得注意的是,與一般電流控制型芯片不同的是,L6565有一個電流過零檢測腳4,用來檢測副邊反激電流是否已經(jīng)減小到零,一旦檢測到過零信號,經(jīng)過一段延遲時間(tv)將使開關導通實現(xiàn)零電壓開通。 ??? 電源的主要參數(shù)如下:輸入電壓AC 90~265V,輸出電壓DC 12V,5A,最低開關頻率70kHz。 ??? 從圖4所示開關管兩端電壓波形可以看出,vds在反激輸出電流減小到零以后開始振蕩,當振蕩達到最低點后,開關重新導通,實現(xiàn)了零電壓開關。圖5所示的是開關管的電流波形。圖6所示的是輕載開關管兩端電壓波形。從式(12)可以看出在負載很輕的時候,開關頻率會很高,增加了電路的輕載或空載損耗。L6565針對準諧振電路這個缺點,在內(nèi)部設置了一個最小關斷時間。從圖6可以看出,在第一次諧振到達最低時,如果此時關斷時間沒有超過內(nèi)部設置的最小關斷時間,開關管將無法導通,vds將繼續(xù)振蕩,直到關斷時間超過最小關斷時間,開關管才能再次導通。圖7所示的是空載開關管兩端電壓波形,此時開關將進入間歇工作狀態(tài),以降低開關頻率。電路的空載損耗可以小于1W,滿載效率可以達到85%。
圖4? 滿載開關管兩端電壓波形(vds)
圖5? 滿載開關電流波形
圖6? 輕載開關管兩端電壓波形(vds)
圖7? 空載開關管兩端電壓波形(Burst? Mode) 4? 結(jié)語 ??? 基于L6565控制的準諧振軟開關反激變換器,經(jīng)過相應的參數(shù)設計,可以使開關管工作在零電壓開關狀態(tài),大大減小開關的損耗,降低了EMI噪聲。電路空載損耗可以達到1W以下。目前在電源適配器及相關的對效率,空載損耗要求較高的領域有一定的應用。 參考文獻 [1]? 阮新波,嚴仰光.直流開關電源的軟開關技術[M].北京:科學出版社,2000. [2]? 張占松,蔡宣三.開關電源的原理和設計[M].北京:電子工業(yè)出版社,1998. |
準諧振軟開關反激變換器的研究
- 變換器(112227)
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14ZVS軟開關反激變換器的工作原理分析
反激變換器是一種常用的電源結(jié)構,廣泛應用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構,其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2018-10-10 08:32:00
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LLC諧振變換器的設計過程和LLC諧振變換器的移相控制特性分析
諧振變換技術是提升開關電源功率密度的有效途徑,近年來LLC諧振變換器技術獲得了廣泛的應用。為了擴展容量或減小輸出電流紋波,可以將LLC諧振變換器交錯并聯(lián)使用。為實現(xiàn)變換器之間的輸出均流,通常引入移相控制,本文重點分析LLC諧振變換器的移相控制特性,探討兩路LLC交錯并聯(lián)的移相均流控制技術。
2018-12-13 11:40:00
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169反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細說明包括了:1. 反激變換器的三種負載形式 2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關系 3. 反激變換器的CCM/DCM邊界確定 4. 反激變換器在DCM下的穩(wěn)態(tài)關系
2020-02-28 08:00:00
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12車載充電PWM軟開關DCDC變換器的研究資料說明
作為車載充電機的關鍵部分,DC-DC 變換器直接影響其運行效率,近年來,眾多學者圍繞 PWM 軟開關 DC-DC 變換器開展研究并已取得可供借鑒的研究成果,旨在實現(xiàn) DC-DC 變換器在整個充電
2020-05-25 08:00:00
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11基于輸出反灌電流的ZVS軟開關反激變換器的原理和應用
反激變換器是一種常用的電源結(jié)構,廣泛應用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構,其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2022-03-25 09:43:00
30718
30718反激變換器你會了嗎?
基本的反激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對輸入輸出進行電氣隔離的低功率(1W~60W)開關電源應用場合,反激變換器(Flyback Converter)是最常用的一種拓撲結(jié)構(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。
2020-07-14 09:04:13
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采用Pspice軟件對軟開關變換器電路進行仿真研究
這類變換器的特點是:諧振元件參與能量變換的某一個過程,不是全程參與。準諧振變換器分為零電流開關準諧振變換器和零電壓開關準諧振變換器。由于運行中變換器工作在諧振模式的時間只占一個開關周期中的一部分,而其余時間都是運行在非諧振模式,因此“諧振”一詞用“準諧振”代替。
2021-03-09 15:15:53
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一種新型LCL諧振軟開關推挽式直流變換器
一種新型LCL諧振軟開關推挽式直流變換器(學習電源技術)-一種新型LCL諧振軟開關推挽式直流變換器? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-04 19:46:38
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27LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究
LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究(開關電源技術與設計第二版pdf)-高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開關變換器限制了開關頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM
2021-08-31 18:36:36
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68脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關技術的研究
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關技術的研究(通信電源技術期刊幾號發(fā)行)-脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關技術的研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:12:50
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30關于軟開關技術雙向全橋dcdc變換器研究
關于軟開關技術雙向全橋dcdc變換器研究(電腦電源技術指標包括)-關于軟開關技術雙向全橋dc/dc變換器研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 18:12:12
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30反激變換器的工作原理
功率的話體積會很大,成本上也沒什么優(yōu)勢了。反激變換器有傳統(tǒng)的硬開關模式,QR準諧振反激變換器。根據(jù)反饋位置的不一樣也有原邊反饋和副邊反饋反激變換器。這些結(jié)構后面會一一介紹,每個結(jié)構會講一個具體的實例來分析。
2023-03-16 11:14:38
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9016
諧振半橋混合正反激變換器的控制策略
前言:不對稱諧振半橋反激變換器(AHB)應用在隔離型的直流轉(zhuǎn)直流領域,通過占空比調(diào)整半橋開關的高端開關的占空比實現(xiàn)對輸出電壓的控制,通過使用占空比調(diào)節(jié)方法,所以比較適合在寬輸入輸出范圍工作,比對稱半
2023-03-20 14:52:33
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基于UCC28600的諧振工作模式的反激變換器的效率分析
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于UCC28600的諧振工作模式的反激變換器的效率分析.pdf》資料免費下載
2023-11-16 10:48:35
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12開關變換器與諧振變換器的區(qū)別
開關變換器與諧振變換器在電力電子領域中扮演著重要的角色,它們各自具有獨特的工作原理、特點和應用場景。以下將從多個方面詳細探討這兩種變換器的區(qū)別,包括其定義、工作原理、特點、應用以及優(yōu)缺點等。
2024-07-16 17:04:09
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