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移相全桥变换器原理分析概述 11.1移相全桥主电路工作原理 11.2工作特性分析 1.1.1功率管实现ZVS的条件 81.1.2超前桥臂实现ZVS 81.1.3滞后桥臂实现ZVS 81.3实现ZVS的方法及副边占空比丢失 81.3.1实现ZVS的方法 81.3.2副边占空比丢失 9参数间的谐振就可以实现超前桥臂和滞后桥臂的ZVS,简化了电路结构,也提高了经济性[551;但是,从工作性能角度出发,这种拓扑的滞后桥臂受负载影响(2)ZVZCS移相全桥变换器的超前桥臂与上一种软开关方式一样可以实现ZVS,不同之处在于滞后桥臂实现的是ZCS。这样一来,就可以很好的解决上述ZVS移相全桥变换器存在的缺陷,由于变压器的原副边联系不会被阻断,也不会综上考虑,最终采用ZVS移相全桥变换器。δδttttt图1.3模态0(1)忽略所有寄生参数和分布参数;(2)所有开关管为理想元件;(3)两个桥臂上的谐振电容的容量均相等;(4)变压器二次侧输出滤波电感Lout,满足n²Lout>>Lr,其中n是变压器原考虑到开关周期的对称性,仅对正半周期的6个模态进行具体分析。模态0[to时刻]:变换器的工作模态如图1.3。在该时段内,Q1和Q₄同时导通并与Lr构成回路,能量从前端电源向后端变压器副边传递,由于D5导通,保由图1.2可知,to时刻开关管Q1零电压关断时但此时并没有电流流过,仍然由D₃进行续流,此时C₃的电压为零,所以Q3属模态3[t2~t3]:变换器的工作状态如图1.6所示。充电,所以Q4是零电压关断。此时VAB=-vc,变压器副边绕组电势变为下正上负,此时D6开通,副边绕组下半边流过电流。从图1.6的结构中可以看出变压式中,Z₁=√L,/(2C),a=1/J2L,C。端电压及Lr两端电压同模态4保持一致,没有变化,ip反向增加,大小为到t5时刻,ip大小达到式(1.6)且保证能给负载提供电流,模态5结束。此时,关断D₅,副边所有电流经D6流回变压器下半端。持续时间为模态6[ts~t6]:变换器工作状态如图1.9所示。由上可知,变压器二次侧不再处于短路状态,能量传递方向再次与模态0保因为Lr<<n²Lout,则可将Lr视为零,式(1.16)可化简为1.2工作特性分析振的寄生电容Ci和变压器初级绕组寄生电容CTR通常情况下,磁性材料的CTR很小,忽略不计,因此式(1.19)可等效为1.3实现ZVS的方法及副边占空比丢失从以上分析可以看出,相比于两种桥臂实现ZVS的难易程度,滞后桥臂比的条件实现ZVS,可以通过提高等式左边两个分量的方法来实现。1.3.2副边占空比丢失为

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