实现半桥DC/DC变换器软开关的PWM控制解决方案

最新更新时间:2018-01-22来源: 互联网关键字:开关电源  pwm  dc_dc 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

经常被用于中小功率电路设计的DC-DC转换器一直是工程师们在进行电源设计时候的首选。半桥电路由两个功率开关器件总成,并向外提供方波信号。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。


在本文中缓冲型软开关对称PWM控制策略是指对称控制半桥变换器磁心双向磁化,利用率高,且不存在偏磁。控制方便,控制特性线性。功率管上电压应力低,适用于高输入电压场合,但此种半桥变换器较难实现软开关,变换器效率难以得到提高。


对称PWM 控制ZVS半桥变换器


对称式PWM 控制ZVS半桥变换器,其与传统半桥电路相比,对称PWM控制的ZVS直流变换器增加了一个由辅助开关管和一个二极管组成的支路。其主开关管不仅工作在对称状态,而且下管和辅助开关管可在全负载范围内实现ZVS,上管也能在宽负载范围内实现ZVS,引起的附加损耗很小。该变换器器件所受应力小,可靠性高,其更适合采用MOSFET做开关管,较少应用于高电压、大功率场合。该变换器需要利用谐振电感的储能来实现开关管的ZVS,增大谐振电感能扩大上管ZVS范围,但会使占空比丢失严重,设计谐振电感时须权衡考虑实现上管ZVS和减小占空比丢失。


下面我们来具体说一下控制型软开关PWM控制策略,它是指控制型软开关半桥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。给出4种控制型软开关半桥DC/DC变换器的PWM控制策略。


不对称互补脉冲PWM控制:这种策略中开关管的控制脉冲不对称互补,采用此控制策略的传统不对称半桥变换器已广泛应用于中小功率场合。其原边开关管实现ZVS的方式有2种:负载电流ZVS方式和励磁电流ZVS方式。其优点是:两个开关管都可实现ZVS;一些可改善移相全桥变换器滞后臂软开关条件的措施也可用于不对称半桥变换器;不存在硬开关中的震荡问题;与移相全桥变换器相比,无循环能量。其缺点是:开关管电压应力和开关管软开关条件不一致,上管较难实现软开关;整流管电压应力不一致,且随占空比变化,一些应用场合一个整流管电压很高,器件较难选择;轻载时会失去软开关条件;变压器直流偏磁,负载越重占空比越小,偏磁越严重;非常不适用于宽输入或宽输出电压的应用场合。


移相脉冲PWM控制:由图可见采用此控制策略的半桥也称为双有源半桥。此控制策略与传统的移相全桥拓扑类似,区别在于移相的两个桥臂分布在变压器的原副边。此拓扑中,变压器的漏感是中间储能元件。原副边半桥各产生一个占空比为50%的方波,通过调节输出两个桥之间的移相来控制变压器漏感的能量从而调节输出电压。此拓扑可实现全负载范围的软开关,同时输出又能获得同步整流。其缺点是:循环能量非常大,输出电流纹波大。为了改善输出电流纹波大的缺点,移相ZVS半桥电路被提出。


脉冲移位PWM控制:此控制策略为上管下降沿与下管前沿互补,脉宽相同。可实现下管的ZVS开通,上管仍然是硬开关。其优点是:可减少部分开关损耗;变压器不存在直流偏磁;整流管电压应力对称;宽范围输入上优于不对称半桥。增加辅助电路可实现上管的ZVS。


最后为不对称脉冲PWM控制:其原理为其下管下降沿与上管的前沿互补,上管可实现ZVS。只要设计的占空比较小,无需其它措施即使工作在较高频率下开关损耗也很小。变压器直流偏磁,除占空比端点外,偏磁电流小于不对称半桥。宽范围适用性优于传统的不对称半桥。低压大电流的应用场合有一定的优势。


小结


本文中比较全面的根据具体应用场合分析和综合比较了半桥DC/DC电路中的PWM策略。其详尽总结了四种采用控制型的半桥DC/DC变换器PWM控制策略以及缓冲型软开关半桥DC/DC变换器PWM控制策略,为我们在设计时的选择提供了依据。

关键字:开关电源  pwm  dc_dc 编辑:王磊 引用地址:实现半桥DC/DC变换器软开关的PWM控制解决方案

上一篇:基于OVP/UVP测试调节电源输出电压方案
下一篇:解读开关电源高低频波纹的产生原理与抑制方法

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00

开关电源电磁干扰抑制技术
  随着现代电子技术和功率器件的发展,开关电源以其体积小,重量轻,高性能,高可靠性等特点被广泛应用于计算机及外围设备通信、自动控制、家用电器等领域,为人们的生产生活和社会的建设提供了很大帮助。但是,随着现代电子技术的快速发展,电子电气设备的广泛应用,处于同一工作环境的各种电子、电气设备的距离越来越近,电子电路工作的外部环境进一步恶化。由于开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。   国内在20世纪80一90年代,为了加强对当前国内电
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电磁干扰抑制技术
详解开关电源PCB排版八大基本要素
  开关电源产生的电磁干扰,时常会影响到电子产品的正常工作,正确的开关电源PCB排版就变得非常重要。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB布线存在着许多问题。   现在电子产品更新换代速度极快,简直就是迅雷不及掩耳之势,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。根据经验总结了八点开关电源PCB排版的基本要点。    下面就为大家简单总结一下这八个要点分别都是什么。    要点1、 旁路瓷片电容器的电容不能太大,而它的寄生
[电源管理]
高频开关的电压模式PWM控制器
  PWM控制技术主要分为两种:一种是电压模式PWM控制技术;另一种是电流模式PWM控制技术。   开关电源最初采用的是电压模式PWM控制技术,其基本工作原理如图1所示。输出电压UOUT与基准电压相比较后得到误差信号Uerror。此误差电压与锯齿波发生器产生的锯齿波信号进行比较,由PWM比较器输出占空比变化的矩形波驱动信号,这就是电压模式PWM控制技术的工作原理。   由于此系统是单环控制系统,其最大的缺点是没有电流反馈信号。由于开关电源的电流都要流经电感,因此相应的电压信号会有一定的延迟。然而对于稳压电源来说,需要不断地调节输人电流,以适应输入电压的变化和负载的需求,从而达到稳定输出电压的目的。因此,仅采用采样输出电压的方法
[电源管理]
高频开关的电压模式<font color='red'>PWM</font>控制器
Buck DC/DC变换器在星载开关电源中的应用
摘要:介绍了一款可用于星载开关电源的Buck DC/DC变换器。为满足星载开关电源的需要,相对于传统的BuckDC/DC变换器,该变换器在消浪涌电路、启动电路、驱动电路、过流保护电路的设计上做了一些改进,重点分析了其工作原理,并给出了相关设计公式。该变换器转换效率高,可广泛应用于星载开关电源。 关键词:变换器;开关电源;星载 1 引言     随着我国航天事业的发展,星载开关电源成为电源行业研究的一个新热点,相对于民用开关电源,星载开关电源在可靠性要求,器件选用等诸多方面有很大的不同。这里介绍了一款可用于星载开关电源的Buck DC/DC变换器,该变换器相对于传统的Buck DC/DC变换器在消浪涌电路、启动电路、驱动电路、过流保
[电源管理]
Buck DC/DC变换器在星载<font color='red'>开关电源</font>中的应用
IPM模块实现通用变频器实用电路
  1 前言   变频器已应用于各行各业的多种设备,并成为当今节电,改造传统工业,改善工艺流程,提高生产过程自动化水平,提高产品质量,改善环境的主要技术之一。   开关器件是变频器的核心器件,绝缘栅双极型品体管(ICBT)投入市场以后,很快成为中小功率电力电子设备的主导器件,而且其电压、容量及开关频率性能还在提高。IPM内部集成的驱动和保护电路可简化系统设计,其自我保护功能可使功率模块在测试及现场应用中损坏的可能性大大降低。采用IPM后系统的综合性能极大提高,其性价比已经超过IGBT,有很好的经济性。   本文使用IPM模块PM50RSAl20设计一款小型通用变频器,功率为1 500 W,并将开关电源也集成到变频器中,
[电源管理]
IPM模块实现通用变频器实用电路
开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究
摘要: 以反激式 开关电源 为例,在分析其高频变压器形成共模传导 EMI 机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI 的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。试验 测试 表明,屏蔽层的设置可以有效地抑制高频开关电源的共模传导EMI。由此进一步研究了屏蔽层在其他类型开关电源中应用的可行性。     0 引言     电磁兼容( Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电子设备或系统在电磁环境下能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感(EMS) 两方面。由于开关电源中存在很高的d
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究
STM8S103的三路PWM波形
博客是个不错的记事本 把我怕忘掉的,都记下来 STM8S物美价廉,TIM2可同时产生三路PWM波形来,最快可达5MHZ #include stm8s.h uint16_t CCR1_Val = 500; uint16_t CCR2_Val = 250; uint16_t CCR3_Val = 100; static void TIM2_Config(void); void main(void) {CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//16/1=16MHZ TIM2_Config(); while (1) {} } static void TIM2_
[单片机]
SEPTNY256型单片机开关电源及其应用
1 TNY256的性能特点   ·内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。   ·在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。   ·输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压(100V)为止;正常工作后若VI突然降低,对芯片也能起到保护作用。   ·开关频率抖动可降低电磁辐射。   ·输入电压范围宽(85~265VAC或120~375VDC)且交、直流两用。效率高,265VAC输入时的空载功耗低于100mW。
[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