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基于UC3875的全桥软开关直流电源设计方案

发布时间:2016-02-13 06:26:54  来源:大电流电感厂家   查看:
,使UC3875四个输出驱动信号全为低电平,对电路实现保护。

图4是开关管的驱动电路。隔离变压器的设计采用AP法、变比为l:1.3的三绕组变压器。UC3875输出的单极性脉冲经过放大电路、隔离电路和驱动电路后形成+12V/一5V的双极性驱动脉冲,保证开关管的稳定开通和关断。

3 仿真与实验结果分析

PSpice是一款功能强大的电路分析软件,对开关频率70kHz的ZVZCS软开关电源的仿真是在PSpice9.1平台上进行的。

实验样机的主回路结构采用图1所示的电路拓扑,阻断二极管采用超快恢复大功率二极管RHRG30120,其反向恢复时间在100ns以内,满足70kHz开关频率的要求。开关管MOSFET采用IXYS公司的IXFK24N100开关管,这种型号MOS管自身反并有超快恢复二极管,其反向恢复时间约250ns.

图5是超前桥臂开关管驱动电压与管压降波形图,(a)为仿真波形、(b)为实验波形,可见超前臂开关管完全实现了ZVS开通,电感厂家VT1、VT2关断时是依赖其自身很小的结电容来实现的,从图中可以看出,关断时也基本实现了ZVS关断。

图6是滞后桥臂开关管驱动电压与电流波形图,(a)为仿真波形、(b)为实验波形;

图7是滞后臂开关管管压降与电流波形图,(a)为仿真波形、(b)为实验波形。

从图6、图7可以看出滞后臂开关管VT3、VT4很好地实现了ZCS关断,关断时开关管电流已经为零;滞后臂开关管完全开通之前,开关管电流也几乎为零,基本实现了ZCS开通。而且滞后桥臂开关管VT3、VT4可以在很大负载范围内实现ZCS开关。

图8是两桥臂中点之间的电压Uab的波形图,(a)为仿真波形、(b)为塑封电感器实验波形。

图9是阻断电容Cb上的电压U扁平型电感曲波形,(a)为仿真波形、(b)为实验波形。

从图上可以看出,由于有Ucb的存在,Uab不是一个方波。当Ua电感器铁芯b=0时,阻断电容Cb上的电压Ucb使原边电流ip逐渐减小到零,由于阻断二极管的阻断作用,ip不能反向流动,从而实现了滞后桥臂的ZCS开关。

4 结论

本文提出了一种基于UC3875的全桥软开关直流电源设计方案,该方案采用移相谐振控制芯片UC3875作为控制核心设计,开关频率为70kHz、输出功率1.2kW、主电路为共模电感器移相全桥ZVZCS PWM软开关模式的直流开关电源。并应用PSpice软件进行了仿真,实验表明以UC3875为核心的控制部分结构简单可靠,电源主电路开关管均实现了软开关,并克服了单纯的ZVS或ZCS软开关模式的缺点,可有效减小开关管开关过程引起的损耗,有利于提高电源开关频率,减小电源体积和重量。

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