新闻中心

EEPW首页 > 电源与新能源 > 设计应用 > 一种新颖的零电流转换Boost变换器分析

一种新颖的零电流转换Boost变换器分析

作者:时间:2012-08-15来源:网络收藏

标签:零 器电源

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/176450.htm

摘要: 提出了一种新的零BooST ,通过在电路中增加一个辅助电路运用简单的控制策略。实现了变流器主管和辅管的零,主管和辅管的电流应力较传统的改进型零电流转换开关电路有明显减小,有效地减小了导通损耗,同时也实现了输出二极管的软换流,解决了二极管反向恢复的问题,效率明显提高,详细了该变流器的工作原理,然后通过Saber 仿真验证该模型。

0 引言

由于绝缘栅双极晶体管( INSulated-Gate Bipolar Transistor,IGBT) 能够承受高电压、高电流,因此,常用于功率因数校正(Pouer Factor CorrectiON,PFC)电路、高功率转换器。然而,由于少数载流子的存在使其有严重的电流拖尾现象,这会导致极大的关断损耗,从而限制了开关频率,并使转换效率降低。因此,必须选用一种合适的软开关技术以避免这些问题。

为了实现相对较低的传导损耗和良好的可控性,零电流过渡(零电流转换) 被认为是一种很好的选择。虽然,以前有很多针对少数载流子器件IGBT 的零电流转换的方案,但是其仍然存在辅助开关管硬开关,以及需要更复杂的谐振网络结构。

电源一种新颖的零电流转换Boost变换器分析

图1 传统ZCT

2 个传统的零电流转换( Zero-Current Transition,ZCT) 如图1 所示。图1(a) 保证主开关零电流关断。但是,存在的问题包括主开关管不是零电流开通、辅助开关是硬开关和升压二极管存在反向恢复问题。图1(b) 显示了其他传统零电流转换升压转换器。它结构简单,但辅助开关管硬开关是这类的主要缺点。

本文提出一种新型的基于PWM 的ZCT BootDC /DC 变换器。通过增加一个辅助开关管VT2,一个谐振电感Lr、一个谐振电容Cr和一个辅助二极管构成ZCT 单元,使得该变换器能在不增加电压、电流应力的情况下实现主管的ZCS,同时辅管也工作于ZC 状态,并实现了输出二极管软换流,大大降低了电路的导通损耗。本文将该变换器工作原理,并通过一个100 kHz 的试验仿真模型验证该电路的可行性。最后通过Saber 仿真,给出了各主要元器件的波形,和理论基本一致。

1 新型变换器工作原理分析

本文提出的改进型ZCTk-Boost 变换器原理电路如图2 所示。该变换器中的辅助单元由一个辅助开关管VT2,一个谐振电感Lr,一个谐振电容Cr一个辅助二极管构成一个ZCT 单元组成。为便于分析该ZCT Boost 的工作原理,假设:在一个开关周期Ts内,① 输入电感Lin足够大,输入电流可视为恒定不变;② 输出电容足够大,输出端可用一恒压源代替;③ 所有器件都是理想的;④ 变换器工作于稳定状态。

电源一种新颖的零电流转换Boost变换器分析

图2 改进ZCT Boost 变流器

电路工作时的各个工作模态的等效电路和理论波形分别如图3、图4 所示。该电路在一个工作周期内可分为7 个工作模态,详细分析如下:

电源一种新颖的零电流转换Boost变换器分析

图3 各个工作模态等效电路图

电源一种新颖的零电流转换Boost变换器分析

图4 主要电压电流波形图

(1) 模态0:[0 ~ t0]。在t0时刻之前,VD1、VD2 导通,其余开关管关断,谐振电容上电压充至输出电压Uout,谐振电感电流大小等于输入电流。

基尔霍夫电流相关文章:基尔霍夫电流定律



上一页 1 2 下一页

评论


相关推荐

技术专区

关闭