新闻中心

EEPW首页 > 电源与新能源 > 设计应用 > 无源无损缓冲电路及其新拓扑

无源无损缓冲电路及其新拓扑

作者:时间:2011-03-19来源:网络收藏

摘要:在分析无源分类和硬开关转换过程中开关损耗的基础上,总结了无源的结构原理和一般实现方法。重点介绍了其在DC/DC变换器中两种新颖的结构,并简要地分析了它们的工作原理和优缺点。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/179409.htm

关键词:无源;DC/DC变换器;功率因数校正

   

1 概述

在硬开关电路中,有源开关器件连接在刚性的电压源或电流源上,开关损耗大、电磁干扰严重、可靠性低,且随着开关频率的提高,这种现象更为严重。为了克服这些缺陷,软开关技术被广泛采用。

有源缓冲电路、RCD缓冲电路、谐振变换器、无源无损缓冲电路是常用的软开关技术。其中,有源缓冲电路通过增添辅助开关以减少开关损耗,但这也增加了主电路和控制电路的复杂程度,从而增大了性价比,也降低了可靠性;RCD缓冲电路虽然结构最简单,价格最便宜,但由于电阻消耗了能量,效率较低,在各种软开关技术中性能最差;而谐振变换器虽然实现了ZVS或ZCS,减少了开关损耗,但谐振能量必须足够大,才能创造ZVS或ZCS条件,而且谐振电路中循环电流较大,还必须在特定的软开关控制器的控制信号下工作,增加了通态损耗、增加了成本、降低了可靠性。与这三种方法不同,无源无损缓冲电路既不使用有源器件,也不使用耗能元件,因而兼具以上三种方法的优点。其结构与RCD缓冲电路一样简单,效率与有源缓冲电路、谐振变换器一样高,电磁干扰小、造价低、性能好、可靠性高,因而获得了广泛的应用。

目前,无源无损缓冲技术虽已比较成熟,但在国内外仍不时有新的和研究成果发表。本文在参考了最近20多年中无源无损缓冲电路研究成果的基础上,总结了无源无损缓冲电路的结构原理和一般实现方法。此外,重点介绍了其在PWM DC/DC变换器中两种最新的拓扑结构,分析了它们的工作原理,并比较了它们的优缺点。

2 拓扑分类

在过去的几十年里,出现了许多不同的无源无损缓冲电路的拓扑结构,它们可以用一套属性来描述[1]。为此,可划分为两类:一类是最小电压应力单元(MVS),如图1(a),图1(b)所示;另一类是非最小电压应力单元(Non-MVS),如图1(c),图1(d),图1(e),图1(f)所示。最小电压应力单元[2]仅使用一个电感和电容值较小的电容就能使主开关管电压应力最小,但实现软开关的范围不大;非最小电压应力单元[3]增加了一个电感,同时也增加了主开关管的电压应力,但与最小电压应力单元相比,在同样的电感和电容下,其软开关范围较大。而且,在小功率情况下,具有较高的效率。

(a) MVS (b) MVS

(c)Non-MVS (d)Non-MVS

(e)Non-MVS (f)Non-MVS

图 1 无 源 无 损 缓 冲 电 路 拓 扑 结 构

3 结构原理与实现方法

硬开关电路在开关时,存在3种损耗:

1)开通时,由续流二极管的反向恢复电流引起的浪涌电流,会导致较大的导通损耗;

2)开通时,MOSFET的寄生结电容放电会引起损耗;

3)关断时,MOSFET的结电容电压的快速增加,会导致较大的关断损耗。

针对硬开关电路的上述损耗构成,一个基本的无源无损缓冲电路一般都包含3个功能电路:

1)开通缓冲电路;

2)关断缓冲电路;

3)馈能电路。

常用的方法是用电感(L)与功率管串联,开通时电流只能从零增加,因而“零电流”使开通得到软化;用电容(C)与功率管并联,关断时功率管两端电压只能从零增大,因而“零电压”使关断得到软化;用二极管(D)经过一定的拓扑网络,在功率管开关过程中,将LC中的存储能量反馈到电源或馈送给负载。根据变换器电路的不同,电容可直接并联于功率管,也可跨接于功率管输出与负载之间,或跨接于功率管输入端与电源正端之间。后两种跨接方式都要求功率管关断之前,电容C已充电到电源电压的大小。馈能电路常用的方法有:当要求一个电容的充电终了电压要大于电源电压时,则电源可通过电感给电容充电,如忽略损耗,充电终了电压将达到2倍电源电压;如一个充好电的电容,在工作中需要改变电压极性,则可通过串联一个电感实现振荡放电来完成;电感还可用于将一个电容的储能转移到另一个电容中去,当然这里还必须有二极管组成的电路配合;能量的存储或转移还可采用互感的方法等等。

无源无损缓冲电路的三功能电路结构特点,虽然无法象有源软开关方案那样,在超前或滞后主开关的控制时序下吸收能量或供给能量,以创造出真正的ZVS或ZCS条件,但它通过将开关期间的电压与电流波形错开,使二者的重叠面积最小,可以显著降低前述1)和3)项开关损耗。虽然对2)项的开关器件内寄生结电容的放电损耗,无法被无源无损缓冲电路所消除,但此种损耗较其它开关损耗低得多,对于提高整体效率作用较小。考虑到无源无损缓冲电路没有引入辅助有源器件,和其它软开关方案相比,它没有增加额外的辅助有源器件损耗,因此,在同样的开关损耗功率降低情况下,无源无损缓冲电路可以获得更高的效率提高[4]。所以,无源无损缓冲电路被广泛地应用于PWM变换器中。

4 无源无损缓冲电路在DC/DC变换器中的应用

随着电力电子技术、计算机技术、通信技术的发展,无源无损缓冲电路不仅广泛应用于PWM DC/DC变换器,PWMAC/DC整流器[5]和PWM DC/AC逆变器[6]中,而且与多电平变换器和PFC也有着密切的联系[7]。以下介绍两种无源无损缓冲电路在PWM DC/DC变换器中的最新拓扑结构。

4.1 再生式的无源无损缓冲电路

图2为文献[8]提出的一种无源再生式的软开关Boost变换器,它是传统的L+RCD复合型缓冲电路的改进。其改进点包括:

图 2 再 生 式 无 源 无 损 缓 冲 电 路

1)去掉放电电阻R

2)去掉专门的功率电感器L,巧妙地用一个同输入电感Lp耦合的小功率绕组La代替。

下面分析图2电路的工作过程。分析中假设:

1)输入电压Vi恒定,主电感Lp远大于缓冲电感Ls,以致输入电流Is恒定;

2)输出电容Co足够大,以致输出电压Vo恒定;

3)只考虑续流二极管D的反向恢复电流和主开关S的开关过渡时间,其它元器件均为理想的;

4)初始状态为S关断,D开通,iD=Is

则对感性负载CCM工作情况,稳态时每个周期可以分为以下6个模态,相应的等效电路图和主要波形图如图3及图4所示。

(a) 模 态1(t1t2)等 效 电 路

DIY机械键盘相关社区:机械键盘DIY



上一页 1 2 3 下一页

评论


相关推荐

技术专区

关闭