射极激励式准谐振反激变换器_第1页
射极激励式准谐振反激变换器_第2页
射极激励式准谐振反激变换器_第3页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、射极激励式准谐振反激变换器摘要:针对RCC型变换器存在的开关损耗问题,提出了对电路参数和磁路参数进行统一设计,以实现零电压开关的方法一一射极激励技术,使双极性晶体管无二次击穿机理,功率处理能力仅取决于结温的限制。关键词:无损耗谐振零电压开关射极激励安全工作区域RCC(RingingChokeConverter)型反激变换器,一直以其简单、性能价格比优越而受到人们的宵睐,由于它需要一只高压开关管,在开通和关断时存在较大的损耗。双极性晶体管还受二次击穿的限制,相对桥式电路而言,功率处理能力较小。对传统的RCC型变换器进行综合分析发现,电路由截止状态向导通状态过渡时(Li和Ci申联谐振期间)谐振损耗

2、太大,导致了开关管容性开通损耗。通过对电路参数和磁路参数的统一设计,使谐振回路处于无损耗状态和基极激励的自适应跟踪控制,从而获得零电压开关(ZVS)。高压双极性晶体管的功率处理能力通常受两个因素的限制:平均结温和二次击穿。采用文献2提出的射极激励技术,在这种关断方式下,无二次击穿机理,安全工作区域(SOA)为一矩形(由Ic和Vcb。组成),其功率处理能力可扩展到千瓦级水平。1无损耗谐振原理图1所示为变换简化原理图,电路接通后,输入电压Vi通过Ri,BG2先向C2充电,当C2上电压达0.6V时,再流向BGi的be极(假定Ki已关闭),BGi导通形成Ici电流,开关变压器Ti感应出电压(有点的端为

3、负),反馈绕组电压Vn2和Vc2叠加,使BG2处于恒流工作状态,BGi维持饱和导通,T储能,一段时间后,Ki断开,BGi的Ici经bl极向D3和D4方向流动,使BGi形成反向关断电流。电路关断后,Ti感应电压极性翻转(有点的端为正),Vn2通过Di,R2,BG2的ec极(BG2反向饱和导通)向C2充电,使C2保持一定的电压。在截止期间Ti向负载释放能量,当磁能放完后,Ci通过开关变压器初级电感Li向Vi放电,即Ci和Li申联谐振,半个谐振周期后Ci上电压达到最低点,这时BGi可重新导通,因此由BG2组成的包流源电路,从反向激励翻转到正向激励,也应同样延迟上述半个谐振周期的时间,才能使BGi导通

4、,由丁Di选用了低频二极管,利用其电荷累积效应形成的短时反向通路,可达到延迟激励BGi的目的,即基极激励具有跟踪性。图i无损耗谐振原理图要使电路满足零电压开关(ZVS)特性,Ci上的电压不仅要达到最小值,而且还要减小到零,实现无损耗谐振,其条件是:N2绕组幅度取3V(PP),若开关变压器i匝的幅度大丁该值,则必须插入匹配变压器,因为感应电压幅度越小,谐振损耗就越小;调整开关变压器初次级匝数比,使开关导通时间不低丁截止时间,即ToffTon。根据电感的伏秒平衡特性,在L上有Von<Voff,等号为最佳谐振状态,当Von(即Vi)较低时开关管先反向导通一会儿,再转为正向导在谐振的前半部通状态

5、。在上述条件下,激励回路的损耗已经降低到最小程度分是电能一一磁能的转换,由丁BG2组成的包流源电路在翻转时有一个较大的过冲电流,使Ti储存的磁能较多;而后半部分为磁能一-电能的转换时这个过冲电流已衰减为包流值,感应电压谐振到对称点时,变压器释放的磁能小丁储存的磁能,多丁的磁能会使感应电压幅度进一步升高,如图2所示,A点电压幅度大丁B点。如果把这一过冲电流看成是容性(激励绕组为感性电流),在谐振的前半部分,回路的容性值较大(电流大);在其后半部分,则容性值较小(电流小),当能量转换结束时,最终感应电压幅度就会大丁初始值。众所周知,高频二极管在导通时,同样有电荷累积效应,在开始截止时,也会形成瞬时

6、反向电流(反向恢复期。因此,无损耗谐振现象,是由激励回路和次级整流回路共同产生的。图2Li两端电压波形2电路特点图3为准谐振变换器原理图,为进一步提高效率,在激励回路中,插入电流互感器T2,作为BGi的比例电流激励,BGi在导通期间处丁准饱和状态,关断损耗可降至最低,同时,电路的控制灵敏度也显著提高,具有开路工作的能力。图3射极激励式准谐振变换器原理图开关变压器不可避免地存在漏感与分布电容,其中分布电容可参予谐振,不形成损耗。D5,C3,R3组成箝位电路,吸收由漏感储能形成的振铃过冲,D5选用低频二极管,利用振铃周期远小丁开关管截止时间,这样漏感储能通过D5先转变为C3中的电能,然后C3电能乂

7、通过D5(反向导通)返回T1,使T1形成短时正激变换器模式,R3的大小与D5恢复特性有关。这种箝位电路具有削峰和传输漏感储能双重功效。通常,二极管反向恢复问题,是导致开关器件容性开通损耗的主要因素之一。然而在本电路中,通过精心设计,巧妙地利用二极管反向恢复特性来消除开关器件容性开通损耗,其特点是:不需要辅助换相电路和磁性缓冲器件;利用谐振实现换相与负载无关,可开路工作;变换器效率可和开关器件的利用率V(参考文献3)均大丁传统RCC型变换器,在Ton=Toff时(标准输入电压),开关器件的电压、电流应力的乘积最小,从而扩大了功率处理能力。该变换器的主要数据为:BG1为2SD1403,其Vi=30

8、0V,Vo=125V,Po=250W,fs=30kHz,变换器效率大丁93%,在传统的RCC型变换器中,2SD1403开关管仅用丁输出功率为50W的电路中(如三洋18英寸彩色电视机),由此可见,该变换器将开关管的功率处理能力提高了5倍。准谐振变换器,工作于零电压开通,大电流关断模式,Ci容量越大,电压缓升作用就越明显,考虑到开关管基极的跟踪性,Li和Ci的谐振时间是相对固定的(占开关周期的10%15%),这样Li的取值就有限制,若输出功率小于300W,用桥式整流方式,以保证Li的取值较小,若输出功率大于300W,应选用倍压整流方式(Vi=600V),由于BGi集电极电流比桥式整流方式减半,进一步提高了效率。3结论通过对电路和磁路参数的统一设计,灵活应用半导体器件的非理想特性,实现了无损耗谐振和传输漏感储能。这一特性的发现,使RCC型变换器的功率处理能力,突破了传统概念上的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论