【正文】
時(shí)段的等效電路 u S S ( u C r ) i S i L r u VD t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 6 t 0 t t t t t t 5 O O O O O 圖 78零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路的理想波形 圖 77 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路原理圖 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路 t4~t5時(shí)段: uCr被箝位于零, iLr線性衰減,直到 t5時(shí)刻, iLr=0。這一時(shí)段 uCr的上升率: rrddCItu LC ?2) 工作原理 t0~t1時(shí)段的等效電路 S S ( u C r ) i S i L r u VD t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 6 t 0 t t t t t t 5 O O O O O 圖 78零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路的理想波形 圖 77 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路原理圖 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路 t1~t2時(shí)段: t1時(shí)刻二極管 VD導(dǎo)通,電感 L通過 VD續(xù)流, Cr、Lr、 Ui形成諧振回路。 圖 77 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路原理圖 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路 選擇開關(guān) S關(guān)斷時(shí)刻為分析的起點(diǎn)。 零轉(zhuǎn)換 PWM電路可以分為: 特點(diǎn): 電路在很寬的輸入電壓范圍內(nèi)和從零負(fù)載到滿載都能工作在軟開關(guān)狀態(tài)。 圖 74 準(zhǔn)諧振電路的基本開關(guān)單元 c)零電壓開關(guān)多諧振電路的基本開關(guān)單元 電壓開關(guān)多諧振電路 (ZeroVoltageSwitching MultiResonantConverter— ZVS MRC) b)零電流開關(guān)準(zhǔn)諧振電路的基本開關(guān)單元 零電流開關(guān)準(zhǔn)諧振電路 (ZeroCurrentSwitching QuasiResonant Converter— ZCS QRC) a)零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路的基本開關(guān)單元 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路 (ZeroVoltageSwitching QuasiResonant Converter—ZVS QRC) 軟開關(guān)電路的分類 2) 零開關(guān) PWM電路 引入了輔助開關(guān)來(lái)控制諧振的開始時(shí)刻,使諧振僅發(fā)生于開關(guān)過程前后。 軟開關(guān)電路的分類 圖 7- 3基本開關(guān)單元的概念 a)基本開關(guān)單元 b)降壓斬波器中的基本開關(guān)單元 c)升壓斬波器中的基本開關(guān)單元 d)升降壓斬波器中的基本開關(guān)單元 軟開關(guān)電路的分類 1) 準(zhǔn)諧振電路 準(zhǔn)諧振電路 -準(zhǔn)諧振電路中電壓或電流的波形為正弦半波,因此稱之為準(zhǔn)諧振。 靠電路中的諧振來(lái)實(shí)現(xiàn)。 零電流關(guān)斷 開關(guān) 關(guān)斷 前其 電流 為零 —— 關(guān)斷時(shí)不會(huì)產(chǎn)生損耗和噪聲。 電壓 、 電流變化很快 , 波形出現(xiàn)明顯得過沖 ,導(dǎo)致開關(guān)噪聲 。 開關(guān)損耗增加 , 電磁干擾增大 。 電力電子裝置高頻化 濾波器 、 變壓器體積和重量減小 , 電力電子裝置小型化 、 輕量化 。 軟開關(guān)的基本概念 硬開關(guān)和軟開關(guān) 零電壓開關(guān)和零電流開關(guān) 硬開關(guān)和軟開關(guān) 硬開關(guān): 開關(guān)過程中電壓和電流均不為零 , 出現(xiàn)了重疊 。 u i P 0 u i t t 0 u i P 0 u i t t 0 a)軟開關(guān)的開通過程 b)軟開關(guān)的關(guān)斷過程 圖 7- 2 軟開關(guān)的開關(guān)過程 零電壓開關(guān)和零電流開關(guān) 零電壓開通 開關(guān) 開通 前其兩端 電壓 為零 —— 開通時(shí)不會(huì)產(chǎn)生損耗和噪聲。 當(dāng)不指出是開通或是關(guān)斷,僅稱 零電壓開關(guān) 和零電流開關(guān) 。 每一種軟開關(guān)電路都可以用于降壓型、升壓型等不同電路,可以從 基本開關(guān)單元 導(dǎo)出具體電路 。 分別介紹三