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高频输出不对称半桥逆变器

作者:时间:2012-05-23来源:网络收藏

图8为阻性负载下的电压vo和谐振滤波器串联支路的电流is波形。图9为阻性负载情况下的Q1的驱动电压波形vGS及其DS端的电压vDS波形,在驱动电压vGS变为正时,MOS管的vDS已经为零,此时开关管的开通是零电压开通。而当开关管关断时,其结电容限制了vDS的上升速率,因此开关管近似零电压关断,由此说明了开关管实现了ZVS。图10为阻性负载情况下的Q2的驱动电压波形vGS及其DS端的电压vDS波形。图11为电压THD分布图。

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图8 电压vo、滤波器串联支路的电流is波形

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图9的驱动电压波形vGS和vDS波形

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图1000.jpg的驱动电压波形vGS和vDS波形

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图11 输出电压THD分布图

6 结论

本文研究了称半桥软开关输出,详细分析了称半桥的工作原理,软开关实现条件和谐振滤波器的设计。实验表明,此方案能够输出THD小于3%的交流正弦波,在典型负载为阻性时,从空载到满载范围内实现零电压开关,效率高,适用于小中功率交流电输出场合。

参考文献:

[1]肖岚,叶亦青,一种新的高频输出零电压开关[J],南京航空航天大学学报,2005,37(3):354-359

[2] Wennan Guo, Praveen K.Jian. A low frequency AC to high frequency AC inverter with Build-In power factor Correction and soft-switching[J]. IEEE TRANS. Power Electronics, Vol.19,March 2004 Page(s):430-442

[3] Zhang J M, Xie X G, Qian Zhaoming, et al, A 30V/1MHz AC/AC converter for high frequency AC distributed power system applications[A]. APEC '03. Eighteenth Annual IEEE[C], Feb. 2003 Page(s):795-798

[4] 林渭勋,现代电力电子电路,浙江大学出版社,2004年3月.


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