一種新穎的有源箝位ZVS—Boost變換器
模式l[t0-t1]在t0時刻,主管S1導通,輸入電壓源Vin給電感Lin2充電。此時電流i2等于iin能量存儲在電感Lin2,存儲在電感Lin2上的能量在t0之前的時間段里由于耦合,完全傳遞到電感Lin1。此時,不考慮振鈴影響,D1和輔管Sa上的電壓為(Vo+Vc)。這個階段在t1時刻S1關斷時結束。
模式2[t1"t2]在t1時刻,S1關斷,所有的寄生電容在這段時間開始充放電。當S1的寄生電容Cs1充電壓vCs1達到[Vo+Vc]時,這個階段結束。Vc的電壓可通過式(1)計算。
式中:fs為開關頻率; D為占空比。 模式3[t2"t3]在t2時刻vcs1的電壓充到(Vo+Vc)時.D1和Sa的體二極管導通。實現Sa的ZVS。在t2時刻,部分電流流過箝位二極管Dc,此時iDc=iin%26;#215;CD1/(CD1+Cs1+Csa)。因為CDc比其他的寄生電容小很多,所以可以忽略不計。在這個階段內,電流iDc以斜率-Vc/Lik減少,同時i2也以與iDc同樣的斜率減少。當iDc下降到零時,這個階段結束。 模式4[t3"t4]在t3時刻iDc減小到零時,箝位二極管Dc關斷,i2繼續以斜率-Vc/Lik減小,當i2減小到-Iin時,這個階段結束,此時i1=2Iin。 模式5[t4"t5]在t4時刻,Sa關斷,此時寄生電容Csa和Cs1分別被充電和放電。當vsa的電壓達到(Vo+Vc)時,S1的體二極管導通,這個階段結束。 模式6[t5"t6]在t5時刻主管S1的體二極管導通.實現S1的ZVS。同時在t5時刻.D1和S1的換流開始,當iD1的電流減小到零時,這個階段結束。 模式7[t6"t7]在t6時刻iD1=0此時寄生電容Cd1將與漏感Lik諧振,當D1上的電壓vCD1為零時,這個階段結束。 模式8[t7"t8]在t7時刻vCD1=0,諧振期結束,此時,Dc導通。然后由于諧振,Iin和i2的差值電流流過Dc,并且以斜率-Vcs/Lik減少。當iDc=0時,這個階段結束。 這里只介紹一個周期的工作情況,下個周期如同這個周期一樣地循環,在這里不做重復說明。
2 實驗結果 為了驗證上述的工作原理和理論分析,做了一個輸入為直流90~150V,輸出為直流350V,功率500W,頻率193 kHz的DC/DC變換器樣機。這個電路中所用到的參數如表l所列,其中所有的參數和圖I的主電路中所標注的是相對應的。圖4和圖5給出了主管和輔管的ZVS工作過程,從圖中可以發現主管S1和輔管Sa均實現了ZVS,并且它們的漏一源極電壓箝在DC 440V左右。圖6給出了整流二極管D1的電壓波形,從圖中可以看出二極管上的電壓振鈴被箝位二極管Dc消除了。圖7給出了在滿載情況下,流過Lin2的電流。圖8給出了輔管sa的電流波形。圖9給出了主管S1的電流波形。這些波形與上述理論分析基本一致。圖10給出了效率曲線,在輸入90V時,在375W左右效率最高,而在150V輸入時,效率在475W左右時最高。 3 結語 本文提出了一種新的ZVS-Boost DC/DC變換器,實驗結果很好地驗證了理論分析。采用一個簡單的有源箝位電路,所有的開關都實現了zvs,在高頻下實現了高效率。這種變換器也可以應用在功率因數校正方面,相對于傳統的硬開關CCMBoost功率田數校正,它具有高功率目數,高效率和低成本的優點。








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