一种新型ZCS-PWM Buck变换器研究

最新更新时间:2013-08-25来源: 21IC关键字:ZCS-PWM  Buck  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1 引 言

与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管(IGBT)具有更高的耐压值、更大的能量密度和较低的开通损耗,因此己广泛用于高压、大功率场合。然而,IGBT的开关速度较慢,而且关断时还存在电流拖尾现象,因而会导致较大的关断损耗。解决这两个问题的有效措施是实现IGBT的零电流开关(ZCS)。为此,近几年已陆续提出了多种ZCS脉宽调制(Pulse Width Modulated,简称PWM)技术方案[1-3]。例如,文献[2,3]虽能实现所有有源开关器件的ZCS,但主开关管的电流应力很大,它将显著增加导通损耗。这一问题在文献[4]中得到解决,但辅助开关管的电流应力也很大。而且由于两个谐振电感分别与主开关管、辅助开关管串联,所以损耗较大,且结构复杂。为了有效解决这一问题,文献[5]提出并研究了基于一种新型ZCS PWM开关单元的Boost变换器。在此基础上研究了基于该新型ZCS PWM开关单元的Buck变换器。它在传统Buck电路的基础上增加了一条谐振支路和一条由辅助开关管与二极管串联而成的辅助支路。在整个负载范围内。该新型ZCS PWM Buck变换器的主开关管和辅助开关管均工作在ZCS状态,所有无源开关器件均工作在ZVS状态,因此开关损耗为零。此外,该变换器的谐振电感不再与主开关管和辅助开关管串联,使得损耗明显减小,因此适用于所有使用IGBT的大功率场合。在此。分析了该变换器的工作原理,并通过一台300W,30kHz样机验证了该电路的可行性。

2 工作原理

2.1 主电路拓扑

图1示出新型ZCS PWM Buck变换器。它由主开关管VS1、辅助开关管VS2、3个二极管VD1~VD3、两个谐振电感Lr1,Lr2及一个谐振电容Cr组成。VS1起到将能量传输到负载的作用;通过VS2传输的能量占总负载能量的比例很小,流过它的电流平均值也很小。

 

 

2.2 工作模态的分析

为便于分析新型ZCS PWM Buck变换器的工作原理,首先假设:①变换器工作已达到稳态;②所有功率电子器件均为理想器件;③电感、电容均为理想储能元件;④输入电压Uin恒定;⑤输出滤波电感Lo足够大,使得流过L。的电流iLo可视为恒流Io。这样,Lo,Co及负载电阻RL也可看成是一个电流值为Io的恒流源;⑥谐振电感远小于Lo,即Lr1<

 

 

(1)模态1[t0~t1]该模态的等效电路见图2a。在t0时刻前,VS1和VS2都处于关断状态,Lo上的电流Io通过VD2,Lr2,VD1和Lr1续流。此时,流过谐振电感的电流为恒流,所以其端电压均为零,Cr上的端电压uCr也为零。VS1和VS2承受的电压均为Uin。

在t0时刻,VS1开通,加在Lr1,Lr2上的电压为Uin,其电流从Io开始线性下降,而流过VS1的电流iVS1,开始从零线性上升,所以VS1为零电流开通。

 

 

(2)模态2[t1~t2]该模态的等效电路见图2b。在该阶段,VS1继续维持导通,此时:

 

 

模态2的持续时间为△t2=t2-t1=DTs-Δt1(D为占空比,Ts为开关周期)。

(3)模态3[t2-t3] 该模态的等效电路见图2c。在t2时刻,VS2开通,此时uVD1(t)=0,Lr1和Cr将通过Uin和VS2发生串联谐振,流经VS2的电流iVS2将由零逐渐上升,所以VS2为零电流开通。

 

 

(4)模态4[t3~t4]该模态的等效电路见图2d。由于VS2已经关断,故Lr1,Lr2和Cr将通过VD1,VD2,VS1和Uin发生串联谐振。

 

 

(5)模态5[t4-t5] 该模态的等效电路见图2e。Lr1,Lr2和Cr将通过VS1的反并二极管继续谐振。

 

(6)模态6[t5-t6]该模态的等效电路见图2f。此时,Lr1,Lr2和Cr只与电流源串联,导致Cr线性放电,谐振结束。

iLr1(t)=iLr2(t)=Io   (11)

 

 

(7)模态7[t6~t7]该模态的等效电路见图2g。在该模态中,Io经过VD1,VD2续流。在t7时刻,零电流开通VS1,开始下一个周期。

 

 

由上述分析可得变换器在一个周期的工作波形,图3示出新型ZCS PWM Buck变换器在一个周期内的主要波形。由图3可见,要确保其在不过载的情况下也能实现ZCS软开关,唯一的条件是

 

 

 

3 仿真及实验结果

通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行了仿真分析。参数设置:输入电压Uin=100V。额定输出电压Uo=60V,额定输出功率Po=300W,开关频率fs=30kHz,Lr1=Lr2=6μH,Cr=100nF,Lo=1mH,滤波电容Co=470μH,为了验证仿真结果,设计了一台实验样机,该样机的VS1和VS2选用G25N120;VD1—VD3选用HFA25TB60。

图4示出满载时和10%负载时VS1和VS2上的电流iVS1和ivsz及电压uvs1和uVS2实验波形。由图可见,VS1和VS2都实现了软开关。由于该样机是以额定电流的10%作为临界连续电流而设计的。当负载小于额定负载的10%时,系统就进入了电流断续状态,功率器件也实现了ZCS。因此,该变换器能在整个负载范围内实现ZCS。

 

 

4 结论

研究了一种新型ZCS PWM Buck变换器,分析了该变换器的工作原理。它具有下述优点:①结构简单,所用器件数量少;②所有的有源开关器件都是ZCS,所有的无源开关器件都是ZVS。所以没有开关损耗:③变换器能在整个负载范围内实现软开关。

该新型ZCS PWM Buck变换器适用于功率器件采用IGBT的高压、大功率应用场合。样机实验结果验证了理论分析的正确性。

关键字:ZCS-PWM  Buck  变换器 编辑:探路者 引用地址:一种新型ZCS-PWM Buck变换器研究

上一篇:基于Multisim的三极管放大电路仿真分析
下一篇:轨至轨电源监视高达 80V 或甚至更高的电压

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25

高性能模数变换器设计变压器耦合型前端的方案
采用高输入频率(IF)的高速模拟- 数字变换器 (ADC)的系统,其设计一直被证明是一项具有挑战性的任务。而变压器的采用则使得这一任务变得更为困难,因为变压器存在固有的非线性,这些非线性特性会造成性能难以达到标准。本文就高速分级比较(sub-ranging)ADC采用 变压器 耦合前端 设计时应该注意的问题进行了分类说明。 设计参数 在设计前端时有若干重要的参数需要予以考虑。 输入阻抗是设计的特性阻抗。在大多数情况下它的量值为50,但是某些设计也会要求采用其他阻抗值。变压器本质上是跨阻抗器件,因为在有必要时,它们也可以实现特性阻抗不同的电路间的耦合,从而让总的系统负载得到充分的平衡。 带宽是指系统所使用的频率的范
[电源管理]
高性能模数<font color='red'>变换器</font>设计变压器耦合型前端的方案
Buck做快充吗?三级降压转换技术可以更快
电池充电器的性能可以用两个关键指标进行定义:一是充电效率,二是解决方案尺寸。更高的效率意味着充电电流更大、充电时间更短,但是这通常都是通过增加电路尺寸来实现的。 由TI推出的可对单节电池进行快速充电的最新配套器件BQ25910,通过三级降压转换器技术可以将效率提高了5%,即在功率损耗预算不变的情况下,使充电电流增加了50%。三级降压转换器技术使得更小的低厚度电感器得以应用,使解决方案尺寸缩减到了原来的一半。 在BQ25910中,实现三级降压的拓扑结构相比于传统拓扑,增加了飞跨电容器CFLY以及几个开关。通过在输入电压减半的条件下保持飞跨电容平衡,开关节点电压Vsw会分别在VIN、VIN/2和接地之间交替变化,三级
[电源管理]
用<font color='red'>Buck</font>做快充吗?三级降压转换技术可以更快
零转换PWMDC/DC变换器的拓扑综述
摘要:零转换PWMDC/DC变换器是器件应力较小、效率较高的1种DC/DC变换器结构,应用较为广泛。介绍了近几年出现的几种新颖的零转换PWM变换器的拓扑结构,重点分析了它们的工作原理,比较了它们的优缺点。 关键词:零转换PWM变换器;ZVT-PWM;ZCT-PWM,ZCZVT?PWM   1 引言 为了减小功率变换器的体积、重量和开关损耗,提高开关频率和工作效率,在DC/DC变换器中常采用软开关技术,以实现主开关管的零电压(零电流)开通或关断。具体的方法有4种:零电压准谐振变换器(ZVS-QRC),零电压多谐振变换器(ZVS-MRC),ZVS-PWM变换器和零转换PWM变换器。 一般而言,ZV
[电源管理]
零转换PWMDC/DC<font color='red'>变换器</font>的拓扑综述
基于DSP正弦波调制的三电平变换器
摘要:首先介绍了三电平PWM变换器的特点,比较了空间矢量控制方法、SHEPWM方法和 SPWM 方法的优缺点。详细地介绍了三电平中SPWM控制的原理,并讨论了用 DSP LF2407A来实现SPWM的方法。最后通过仿真和实验验证了SPWM控制方法的特点,实验证实了用DSP实现三电平SPWM的方便性。 关键词:三电平变换器;正弦脉冲宽度调制;数字处理器 1 概述 二极管中点钳位型的三电平逆变器的主电路拓扑结构如图1所示。由于二极管的钳位,这种变换器每个功率开关管承受的最大电压为直流侧电压的1/2,从而实现了用中低压器件完成中高容量的变换。另外,由于相电压有三种电平状态,比传统的二电平
[嵌入式]
基于DSP正弦波调制的三电平<font color='red'>变换器</font>
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法
  一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压范围通常是36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期望变换器能够处理更宽的输入电压范围。比如,在一些系统应用中分布式输入电压具有很大的瞬态和浪涌,而且持续时间很长,需要滤波器滤掉。   作为一个例子,表1显示在不同 铁路 系统标准中分布式电压的稳态和瞬态范围。军用车辆设计规范也需要类似的宽输入电压范围,这样可以满足其分布式电压的变化。使用宽输入电压范围DC/DC变换器的另外一个原因是建立一个可以被用于不同直流系统的“通用”产品,对于标称值为12V, 24V
[电源管理]
高效率和超宽输入电压范围DC-DC<font color='red'>变换器</font>的设计方法
电压调整器模块VRM的SR-Buck转换器
  同步整流一降压型(SR-Buck)PWM转换器是低电压输人VRM的最常用电路形式之一,其同步整流的工作原理已在前面第7章中做过介绍,它的特点是主电路和控制电路简单,体积小。图1是SR-Buck型PWM转换器的原理电路图,其中V为Buck开关,对其要求是开关功耗要小。V1是同步整流MOS管,对其要求是通态功耗要小。V和Vl按照一定的顺序开关,在V导通时,电感L的储能增加,在V1导通时,电感L释放能量。图1中的电流波形分别是重载和轻载时的VRM输出电流Io。轻载时,由于V1的导通损耗、门极驱动损耗、开通损耗所占的比例大,使SR-Buck转换器的效率降低,甚至小于50%,这是需要解决的问题。   图1 SR-Buck型PWM
[电源管理]
电压调整器模块VRM的SR-<font color='red'>Buck</font>转换器
基于集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件的软开关变换器驱动电路设计
在高频PWM开关变换器中,为保证功率MOSFET在高频、高压、大电流下工作,要设计可靠的栅极驱动电路。一个性能良好的驱动电路要求触发脉冲应具有足够快的上升和下降速度,脉冲前后沿要陡峭;驱动源的内阻要足够小、电流要足够大,以提高功率MOSFET的开关速度;为了使功率MOSFET可靠触发导通,栅极驱动电压应高于器件的开启电压;为防止误导通,在功率MOSFET截止时最好能提供负的栅-源电压。而对于软开关变换器,在设计驱动电路时,还需考虑主开关与辅助开关驱动信号之间的相位关系。     本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。 MC34152 MC3
[电源管理]
基于集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件的软开关<font color='red'>变换器</font>驱动电路设计
HT46R14在冷阴极萤光灯变换器中的应用
液晶显示(LCD)面板有其广泛的应用领域,从小型的可携式电子器材,到大型的固定设备,应用包括数码相机、笔记本电脑、个人数据助理机、台式电脑以及工业仪器产品。LCD面板自身不能发光。因此,一般需要背光照明系统在背後提供光源。通常,最为普遍的发光设备是一种叫做CCFL的萤光管。 CCFL(Cold Cathode Fluorescence Lamp)即冷阴极萤光灯,是由一个直流转交流的变换器驱动的,它通常提供一个较大范围的直流电压输入,并将其转换为一个高频的交流高压输出,以驱动灯管。许多应用同样需要有效的灯光亮度控制能力以达到发出的灯光与周围环境的光线条件相协调,从而增加灯管和电池的使用寿命。
[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