基于准谐振型软开关的高频开关电源变换器

最新更新时间:2012-03-29来源: 21IC关键字:谐振型  高频  开关电源  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在高频开关电源的DC-DC变换电路中,功率开关管在控制信号强制控制下,有电压时被开通,有电流时被关断,这种工作方式称为硬开关。传统的PWM开关方式属于硬开关技术,它的缺点显而易见。

    (1)开关管无论在导通或截止时,电压和电流均不为零,功率器件承受的电压、电流应力大,开关管存在功耗,且开关频率越高,功耗愈大。

    (2)开关管关断时,电路中的感性元件和容性元件会产生幅值很高的尖峰电压和尖峰电流,对开关器件造成危害,且开关频率越高,损害越大。
    (3)随着工作频率的增高,会产生严重的电磁干扰,对自身电路及电网和周边电子设备造成影响。
    理想的关断过程是电流先降到零,电压再缓慢上升到断态值,关断损耗近似为零。因为功率开关管关断之前,电流已下降到零,这就解决了感性关断尖峰电压问题,而理想的导通过程是电压已先降到零,电流再缓慢升到断态值,导通损耗近似为零。功率开关管结电容上的电压也为零,解决了容性导通尖峰电流问题。为了解决硬开关方式带来的各种不利因素,采用了多种措施。其中,准谐振型开关方式属于软开关方式,利用谐振技术,使功率开关管实现了零电压或零电流的导通和截止,基本消除开关损耗。谐振型开关方式可分为零电流开关型(ZCS)和零电压开关型(ZVS);按控制方式分为脉冲宽度调制(PWM)和脉冲相移控制(PS)。实际应用中,PWM软开关变换器多用于小功率DC-DC开关稳压电源,PS软开关变换器则用于中大功率DC-DC开关稳压电源中。
    下面介绍几种常见的软开关变换器。

    1 零电流开关准谐振变换器

    图1是零电流开关准谐振变换器(ZCS-QRC)基本电路。谐振电容C与整流二极管D并联,谐振电感与有源开关(晶体管或MOS管)S串联。S在零电流时接通和关断,而D在零电压时接通和关断。由于L和C谐振,通过S的电流发生振荡并归零,这就导致了自然换向。该电路特点是减少了关断时的损耗,但存在电容在接通时的损耗,电容储存的能量在S管导通时消耗在S管内,且与S管开关频率成正比。



    2 零电压开关准谐振变换器

    图2是零电压开关准谐振变换器(ZVS-QRC)基本电路。谐振电容C与有源开关器件S并联,谐振电感L与D串联,S刚关断时,电容C上的电压逐渐上升,并与电感L产生谐振,因此S是在零电压时接通和关断,而整流二极管D是在零电流时接通和关断。该电路特点是开关器件的电压被整形成准正弦波,为开关接通创造零电压条件,减少了接通时的损耗。存在的问题是开关管还存在过剩的电压应力,这种应力与负载大小成正比,此外整流二极管结电容与谐振电感引起的谐振会产生电磁干扰。

3 零电压开关多谐振变换器
    图3是零电压开关多谐振变换器基本电路。谐振电容C同时与开关管和二极管并联,这样S和D都可以在零电压进行转换,这个电路的好处是多谐振电路把开关管输出电容、二极管结电容、变压器漏感等寄生参量吸收到谐振电路中,极大降低了开关损耗和噪声。该电路的缺点是开关管、整流二极管承受较大的电压和电流。



    4 软开关脉冲宽度调制器

    软开关脉冲宽度调制器是由软开关脉冲宽度调制器ZVS(或ZCS)-QRC与PWM控制的无隔离变压器式功率变换器组合而成的。图4中,当有源开关器件S与有源辅助开关器件S1同时接通时,C和L构成准谐振,当S接通,S1关断时,电感L续流。这样,在一个周期内,一段时间工作在准谐振状态,另一段时间工作在PWM状态。该电路特点是主开关S承受电流(或电压)应力小,所以使用性能较上述电路好。



5 PS软开关变换器
    PS软开关变换器也称脉冲移相控制变换器,常用在大、中功率开关电源中,是实现高频化的理想拓扑之一。大功率移相控制桥式变换器由4个功率开关器件组成全桥电路的桥臂,每个开关管导通时间固定不变,同一桥臂的两只开关管相位相差180°,这样只有相对的2只开关管都导通,变换器才有功率输出。该电路利用功率开关管输出电容(C1~C4)和输出变压器的漏电感(L)作为谐振元件,使变换器的4个开关管依次在零电压下导通,实现软开关控制。



6 结语
    高频开关电源大量应用于各种用电设备,传统的功率变换器采用硬开关技术,其缺点显而易见。软开关变换器技术有多种设计方式,目的是最大程度地解决硬开关技术缺陷,它是一种行之有效的电路。

关键字:谐振型  高频  开关电源  变换器 编辑:探路者 引用地址:基于准谐振型软开关的高频开关电源变换器

上一篇:基于三半桥拓扑的双向DC/DC变换器软开关条件研究
下一篇:高效率四开关降压 - 升压型控制器可提供准确的输出电流限值

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:35

高频开关电源系统原理及维护
  我厂350MW超临界供热机组的直流电源由高频开关电源模块、蓄电池等设备组成,智能高频开关电源系统具有体积小、重量轻、效率高、纹波系数小、动态响应快、控制精度高、模块可叠加输出、N+1冗余等特点,而在发电厂、变电站逐步取代了传统的硅整流型直流操作电源得到了广泛的使用。但调试期间,我厂#2机组的直流电源模块两次发生了充电电流波动的缺陷,原因为#2机组高频开关电源模块近邻热风口,温度高引起调节特性变化。直流系统设备维护的好坏,不仅关系到智能高频开关电源系统的可靠性和寿命,而且直接涉及到机组的控制和保护系统能否正常运行。可见,维护和使用好智能高频开关电源系统是非常重要的。   高频开关电源的结构和工作原理:   2.1高频开关
[电源管理]
<font color='red'>高频</font><font color='red'>开关电源</font>系统原理及维护
开关电源使用中注意的问题
 1、最近使用正电到负电的变压芯片时,发现输出的负电压不足,当与负载断开时,发现电压恢复,开始怀疑时后级电路出了问题,但是当采用稳压电源供电时,负电压并没有限流,而且采用万用表的电流档测试时,发现电流只有50mA,后来发现当我把芯片输出正电的线路中串连的大电感去掉后,输出正常。所以在开关电源中,输入电压供电的线路中加入大电感,虽然在一定程度上有隔掉直流分量的作用,但是同样影响的开关电源的的正常工作。   2、开关电源虽然具有很高的效率,但是毕竟不是100%,而且开关电源芯片的热阻相对比较小,散热能力相对差,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗,然后根据效率曲线计算出消耗在开关电源芯片的上功耗。通过热阻计算芯片的
[电源管理]
开关电源中功率MOSFET的驱动技术荟萃
  功率MOSFET以其导通电阻低和负载电流大的突出优点,已经成为 开关电源 (switch-mode power supplies,SMPS)整流组件的最佳选择,专用MOSFET 驱动 器的出现又为优化SMPS控制器带来了契机。那些与SMPS控制器集成在一起的驱动器只适用于电路简单、输出电流小的产品;而那些用分立的有源或无源器件搭成的驱动电路既不能满足对高性能的要求,也无法获得专用单片式驱动器件的成本优势。专用驱动器的脉冲上升延时、下降延时和传播延迟都很短暂,电路种类也非常齐全,可以满足各类产品的设计需要。    大电流MOSFET栅极驱动器   为中间总线架构(IBA)系统的优化的POL DC-DC转换器、Intel及A
[电源管理]
实例RIGOL开关电源测试
近几年,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,程控交换机、通讯、电子设备、控制设备等都已广泛地使用了开关电源,大大促进了开关电源技术的迅速发展。在开关电源向高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化方向发展的同时,也对产品设计验证和功能测试提出了更为严格的要求。本文中将以国内最大的测试测量厂商RIGOL(北京普源精仪科技有限责任公司)的产品为例介绍一些开关电源的常用测试方案。 本测试方案中用到的仪器分别是RIGOL DS1302CA数字示波器、DM3064数字万用表及DG系列函数/任意波形信号发生器。 1、瞬态响应信号测量: 负载瞬变时间是一项动态时间,它是负载电流瞬变后开关电源的输出电压稳定到预先规
[电源管理]
开关电源的小信号模型和环路原理
  本文以此为基础进行分析。采用其他拓扑的开关电源分析方法类似。   设计一个具有良好动态和静态性能的开关 电源 时,控制环路的设计是很重要的一个部分。而环路的设计与主电路的拓扑和参数有极大关系。为了进行稳定性分析,有必要建立开关电源完整的小信号数学模型。在频域模型下,波特图提供了一种简单方便的工程分析方法,可用来进行环路增益的计算和稳定性分析。由于开关电源本质上是一个非线性的控制对象,因此,用解析的办法建模只能近似建立其在稳态时的小信号扰动模型,而用该模型来解释大范围的扰动(例如启动过程和负载剧烈变化过程)并不完全准确。好在开关 电源 一般工作在稳态,实践表明,依据小信号扰动模型设计出的控制电路,配合软启动电路、限流电路、钳位电
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>的小信号模型和环路原理
ST紧凑60V DC/DC变换器问市,可进行灵活动态模式选择
意法半导体L7983是一款紧凑型3V-60V、300mA同步DC/DC降压功率变换器,具有灵活的动态模式选择,可满足噪声敏感应用的要求,并在轻载时能够实现能效最大化。 L7983采用意法半导体专有的创新技术,可以控制低边功率MOSFET,提供两种工作模式选择:恒定开关频率的低噪声模式(LNM)和低功耗模式(LCM)。在LCM模式下,变换器实现了轻载或空载条件下的能效最大化。可以使用外部引脚选择工作模式,模式控制引脚可以由应用动态控制,也可以通过拉高电平或低电平来预设。 借助宽输入电压范围,L7983可以工作在12V和24V的工业总线电压下,并且安全裕度充足。新产品还适合电池供电应用,可用于工业设备的故障保护系统、分布
[电源管理]
ST紧凑<font color='red'>型</font>60V DC/DC<font color='red'>变换器</font>问市,可进行灵活动态模式选择
控制与缓冲半桥DC-DC变换器的PWM控制
  半桥电路由两个功率开关器件总成,并向外提供方波信号。而基于半桥而来的DC-DC转换器由于结构简单,并且易于操作,经常被用于中小功率电路的设计当中。大家都知道,常见的半桥控制器通常有两种控制方法,一种是对称控制,而另一种则是不对称互补控制,本文主要分析实现半桥DC/DC变换器软开关的PWM控制策略。   控制型软开关PWM控制策略   控制型软开关半桥DC/DC变换器不增加主电路元器件(可增加电感电容元件以实现软开关条件),通过合理设计控制电路来实现软开关。图1给出4种控制型软开关半桥DC/DC变换器的PWM控制策略。   图1 控制型软开关PWM 控制策略   不对称互补脉冲PWM控制   开关管的控制脉冲不对称互补
[电源管理]
控制与缓冲<font color='red'>型</font>半桥DC-DC<font color='red'>变换器</font>的PWM控制
用低速A/D变换器取样高速图像的技术
需要高速A/D变换器的一个明显领域是PC图像数字代。虽然一般TV图像具有相当低带宽,并且可以在13.5MHz取样合成YUV信号或在子载波频纺的倍数(4×)取样PAL或NTSC复合视频,但PC图像数字化需要更高速率。惯用的CRT监视器接收模拟信号,但LCD监视器提供像素显示并且为了产生满屏图像需要由与平板显示相同分辨率的数字信号驱动,虽然直载了当的方案是采用相同或比最大像素率高的时钟率的A/D变换器,但本文给出采用较低速度变换器的两种方法。 取样率 表1列出VESA所规定的一些显示格式的速率。例如,虽然XGA标准高达94.5MHz,但大多数显示板可处理屏刷新率只有75Hz,所以在XGA分辨率限制到78.5MHz像素率。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved