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一种用于APFC的改进型ZVT-BOOST电路

作者:时间:2011-02-13来源:网络收藏

摘要:介绍一种,辅助管增加了无损吸收,进一步提高了软开关

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/179853.htm

的效率。文中分析了电路的工作原理,给出了仿真与实验结果以及主要参数的设计。

关键词:软开关电路无损吸收效率

An Advanced Circuit for

Abstract: The paper introduces an advanced circuit. In order to enhance the efficiency, an lossless snubber circuit is given for auxilliary switching. The analysis of the circuit theory, PSPICE simulation and experimental result are also given.

Keywords:Soft- switching circuit Lossless snubber Efficiency

1引言

  有源功率因数校正()技术能够实现各种电源装置网侧电流正弦化,把非线性负载变换成为一个等效纯电阻,使功率因数接近1,极大地减少了电流的高次谐波,消除了无功损耗,减小了电磁干扰(EMI)。目前已进入商业实用阶段。由于是在电网和电源装置之间串联插入的功率校正装置,因此功率因数校正装置的可靠性和电效率显得尤为重要。能够实现功率因数校正的电路有多种,在功率较大的场合,BOOST电路具有许多优点而得到了广泛的应用[1]。但是,单相BOOST型PFC硬开关变换器工作于电流连续模式(CCM)时,由于BOOST二极管的反向恢复,功率开关器件将产生很大的开通损耗(这部分损耗将占PFC电路总损耗的30%)[2]。同时产生很大的干扰。这不仅降低了功率,更为严重的是,由于损耗引起温升,降低了可靠性。所以在大功率时,硬开关BOOST电路存在严重的缺陷[1]。零电压过渡(ZVT)技术应BOOST电路很好地解决了二极管反向恢复问题。但是其辅助管工作于硬关断状态,将产生较大的关断损耗。

2ZVT-BOOST电路的原理

  为了减少ZVT-BOOST电路辅助管的关断损耗,在辅助管上加入无损吸收电路,实现辅助管的软关断。电路如图1所示,图中C1、VD1就是关断时的无损耗吸收电路。

  电路的工作有八个阶段组成,如图2所示。

  Mode1,t0-t1阶段:t0时刻辅管Sr受控开通,流过BOOST二极管VD的电流iD开始向辅管Sr、辅助电感Lr换流。LrdiLr/dt=U0,直至iLr=iL,iD=0。

  Mode2,t1-t2阶段:BOOST二极管VD电流过零关断,谐振电容Cr(包括主管S的内部电容)和辅助电感Lr谐振,iLr继续上升,Ucr下降。

  当Uin>Ucr时,BOOST电感L中的电流iL开始上升。

  Mode3,t2-t3阶段:Ucr下降为零,主管S的内部反并联二极管导通,主管S的端压被钳位于-0.7V。

  Mode4,t3-t4阶段:在零端压下主管S受控开通,iL流入S:LdiL/dt=Uin,同时辅管Sr受控关断,iLr向吸收电容C1以及辅管Sr内部电容Cds谐振充电:LrdiLr/dt=Ucl=UCds,(C1+Cds)dUcl/dt=iLr。

  由于增加了吸收电容C1,所以辅管Sr关断时电压上升的速度变慢,实现了关断缓冲。

  Mode5,t4-t5阶段:当Ucl=Ucds=UO时,VD2导通,Ucl、Ucds被箝位于UO,Lr通过已开通的主管S向负载释放能量,直至iLr=0。

  Mode6,t5-t6阶段:iLr下降为零,VD1、VD2、VD3因电流过零关断,iL通过导通的主管S继续上升。

  Mode7,t6-t7阶段:主管S受控关断,iL向Cr充电,Ucr上升;由于Ucl+Ucr=UO,Ucr上升使Ucl下降(也就是iL向C1反向充电,VD2导通)。直至Ucr=UO,Ucl=0,使辅管Sr的缓冲电容C1电压无损回零,实现

Wzs1.gif (6775 字节)

图1ZVT-BOOST电路

Wzs2ab.gif (7449 字节)

(a)Mode1 (b)Mode2

Wzs2cd.gif (8298 字节)

(c)Mode3 (d)Mode4

Wzs2ef.gif (8416 字节)

(e)Mode5 (f)Mode6

Wzs2gs.gif (7423 字节)

(g)Mode7 (h)Mode8

图2电路工作的八个阶段

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