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带辅助网络的两路交错并联DC/DC变换器

作者:时间:2013-03-20来源:网络收藏

摘要:提出了一种带的两路DC/DC,该能通过实现超前开关管的零电压开关(ZVS)。由于电路变压器次级的串联,通过对桥间移相角度与桥内移相角度的控制,可以使变压器次级电压产生交错,从而使得滞后桥臂利用另一全桥产生的交错电流实现ZVS。给出了电路拓扑结构、工作原理及工作模态的分析,并给出了关键参数的设计。最后通过实验验证了理论分析的正确性。
关键词:变换器;

1 引言
移相全桥变换器以其控制简单,易于实现等优点,成为近二十年来中、大功率直流开关电源产品的主流结构,并且得到了广泛的研究和应用。全桥变换器在实现的过程中,虽然超前桥臂较易实现软开关,但对输出功率及桥臂中点串接的储能电感有一定限制,而对滞后桥臂实现软开关有更多的限制,主要存在滞后开关管的ZVS开通与占空比丢失的矛盾。
为提高变换器输出功率,实现全功率范围内的软开关,文献提出了两种通过两组以上变换器的方案,通过调节变换器与变换器之间的相位关系实现软开关和扩大输出功率。但该方案通过次级多相整流方式并不能实现所有开关管的ZVS,部分开关管甚至出现硬开关工作情况。
为了改善该变换器的性能,实现开关管的ZVS,在文献的基础上提出了带有辅助网络的两路交错并联DC/DC变换器。该变换器主要利用辅助网络实现超前桥臂的ZVS,利用变换器次级交错整流方式实现滞后开关管的ZVS。分析了电路的工作原理,给出了关键参数的理论分析,并对电路进行了实验,实验结果证明了理论分析的正确性。

2 电路结构及工作原理
图1示出所提出的两路交错并联DC/DC变换器主电路图。

本文引用地址:http://www.amcfsurvey.com/article/175861.htm

a.JPG


其中A1,B1是超前桥臂;A,B2是滞后桥臂。该电路采用输入并联输出串联结构,La,Ca1,Ca2构成A桥的辅助回路,Lb,Cb1,Cb2构成B桥的辅助回路。电路中所有开关管工作在相同的开关频率fs,桥内移相角度(如V1与V3间的移相角)为θ,桥间移相角度(如V1与V3间的移相角)为φ。
在分析前,先假设:①所有元器件均为理想器件;②C1=C2=C3=C4=C5=C6=C7=C8=C;③A1超前A2的角度为θ;④A桥超前B桥的角度为φ;⑤Lf>>Llk1/K2,K为变压器初、次级匝比,Llk1=Llk2=Llk。
该变换器分为0θ90°和90°θ180°两个工作模态:在0θ90°模态中,变压器次级整流电压的平均值最小为零,最大为2KUin;在90°θ180°模态中,变压器次级整流电压的平均值最小为零,最大为KUin。由于这两个模态工作原理基本相同,此处以0θ90°工作模态为例,对变换器工作原理进行分析。
模态1[t0,t1] 在t0时刻,V1,V3,V5,V6导通。A桥初级电流ip1经V1,Llk1,TR1,V3形成初级回路;B桥中V5,V6导通,Lik进行续流。由于A,B两桥交错,此时Lik2中电流表现出增强趋势:次级电流分别经VDr1,Lf,Cf,R,VDr4,TR2次级,TR1次级形成回路。电路中的辅助电容Ca1和Ca2(Ca3,Ca4)容量很大,可看作两个电压源,其电压均为Uin/2。当V1,V5导通时,加在辅助电感La,Lb两端的电压分别为-Uin/2,其电流线性减小。
到t1时刻,La电流iLa达到最小值,此时La的峰值电流为:
b.JPG
模态2[t1,t2] t1时刻,V1,V6关断。V1关断时,ip1与iLa同时流出节点a,给C1放电和C2充电提供了足够能量。由于C1的充电,使得V1ZVS关断。在这段时间内,由于Lf很大,使得ip1近似保持不变。ip1和C1,c4的电压为:
c.JPG
V6关断时,由于A,B两桥交错,使得B桥初级电流ip2≈Ipk1,从而为滞后管并联结电容C6的充电和C7的放电提供了足够能量,使得V6 ZVS关断。此时:
d.JPG
在t2时刻,C4,C7的电压下降到零,V4的反并二极管VD,及V7的反并二极管VD7导通,工作模态2结束。
模态3[t2,t3] V4,V7驱动信号到来时,由于此时VD4及VD7已经导通,使得V4,V7ZVS开通。由于此时V5依旧导通,Lb两端的电压为-Uin/2,电感电流iLb继续减小。当V4导通时,La两端电压为Uin/2,因此iLa线性增大。此时iLa(t)为:
e.JPG
此时,V5,V7同时工作。由于A,B两桥交错,使得ip1开始增强。


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