您现在的位置:首页 > 基础知识基础知识

零电压开关全桥转换器设计降低元器件电压应力

发布时间:2015-01-05 08:13:39  来源:大电流电感厂家   查看:

很多电源管理应用文章都介绍过采用 ZVS(零电压开关)技术实现无损转换的优势。为了实现 ZVT(零电压转换),漏-源电容与FET的体二极管等寄生电路元件被用于实现谐振转换,而不是任由其在缓冲电路中耗散。谐振电路在启动前对开关器件施加的电压为零,这就避免了每次转换时因开关电流与电压同时叠加而造成的功率损耗。


图 1 几个开关周期时序图


图 2 t0 阶段初始条件


图3 t1 阶段右支路谐振转换间隔


图 4 t2 阶段箝位续流间隔


图 5 t3 阶段左支路转换


图 6 t4 阶段电源转换间隔


采用高电压输入源工作的高频转换器采用这种技术可实现大幅的效率提升。
与传统的全桥转换器一样,互为对角的开关一起驱动,对角开关交替地将变压器原边置于输入电压 VIN上一段时间。只有在开关打开时才向输出部分供电,这与工作在固定频率上的特定占空比相一致。
两个互为对角的全桥开关不是同时驱动,而是通过相移的方法在启动命令之间引入预定义的短期延迟。这种延迟由控制电路的电压回路进行调节,从而在两个驱动信号之间产生相移。这种相移技术的特殊之处在于,它可启动两个与变压器串联的开关,而变压器的电压却为零。因此,它们不是全桥转换器的对角开关,而是两个较高或较低的开关。在这种模式下,变压器原边基本处于短路,且固定于相应的输入轨。由于没有复位所需的电压,原边电流会保持在前一状态。死区填补了转换周期内谐振转换及电源转换部分之间的空白。开关可被保持在上述状态中一段时间,与特定开关周期所需的关闭时间相一致。随后,上述开关中一个适当一体成型电感器的开关关断后,原边电流会流入开关输出电容,使开关漏电压与反向输入轨产生谐振。这使得特定桥支路的相应开关上的电压为零,其 ZVS 打开。
将 ZVS 全桥转换器的相移操作分为五个时序子集,以此来介绍完整的电源转换周期,如图1所示。变压器 T1向负载输电时,新周期开始,且两个对角开关打开,如图2所示。在这种转换条件下,原边电流流过这两个 FE塑封电感T。在图2中,QA 与QD代表打开的对角开关。  
在 t0 时段结束时,开关 QD 由 UCC2895 控制电路关断,同时开始启动转换器右手支路的谐振转换,如图3所示。通过变压器漏感,原边电流基本保持为常量。在本文中,变压器的漏感与外部电感集成在一起,在图3中标为 LResonant。如果变压器的漏感上海 电感器太小,不能提供实现 ZVS 所必需的转换时间,那么就需要额外的电感。通过串联添加外部电感,就能够调功率电感节谐振电感。  
如图4所示,当 QD 关断时,以 QD的漏-源电容作为电流路径,原边电流继续流动,使 QD 的电容从0V上升至较高的VIN。同时,变压器电容与QC 的漏-源电容放电,源电压上升。谐振转换使晶体管的漏-源电容两端电位在启动之前相等。右支路转换完成后,原边电流会通过 QA 及 QC 的体二极管续流。如果组件处于理想状态,那么电流在下一次转换发生之前将保持为常量。这时可启动 QC,使QC 内部的体二极管短路,从而降低传导损耗并实现ZVS。
在 t2 阶段结束时,剩余电流在变压器原边中流动。由于发生了损耗,该电流略小于 t0 阶段的原边电流。QC 打开,且实现了ZVS,而此时 QA 关闭。原边电流此前流过 QA 的漏-源极,现在则沿 QA 的漏-源电容共模电感流动,电流保持不变。平面变压器厂家 | 平面电感厂家

简易锂电池保护IC测试电路的设计 由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电

新型微波炉电源中ZVS高频变换器的设计及实现O 引言 新型微波炉电源与目前国内所用的微波炉电源相比,效率较高,损耗较小,在当前节能减排要求日益迫切的情况下有着其明显的意义。ZVS高频变换器是新型微波炉电源中的核心部分,其主要的原理是通过实现软开

高手来分析 手机充电器简易电源原理图的疑问 本帖最后由 kamen588 于 2014-9-10 10:48 编辑 如图 KY-718型 手机充电器原理图 RCC反激式的 而拆下一个坏的实物电路 发现C2的极性和 图中相反  即为 上负下正  -----  C2正极接C1 负极  我觉得原理图的接法是正确的 那难道是实物电路接错了?请大家帮忙分析一下这个Q1的过流保护有意思,R4电流过大时,Q1基极电位升高,拉

CopyRight2014
大电流电感 | 大功率电感 | 扁平线圈电感 注塑加工厂