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因數校正器開題報告(編輯修改稿)

2025-04-19 06:16 本頁面
 

【文章內容簡介】 小,能實現零開關特性而不增大開關的電流或電壓應力,適用于較高電壓和大功率的變換器。 圖2所示電路是傳統(tǒng)的ZVT電路[2]。電感Lr與主開關S1寄生電容諧振使其寄生二極管導通,開關S1實現ZVS開通;同時,電感Lr抑制了二極管D1的反向恢復,二極管D2為電感Lr中的能量提供釋放回路。 圖2 ZVTPWM功率因數校正電路之一及波形圖 此電路的優(yōu)點在于主開關ZVS開通,二極管D1的反向恢復得到抑制,電路結構簡單;不足之處是輔助開關硬開通。 圖3所示是對傳統(tǒng)ZVT電路的改進電路[3],其開關時序、主開關的電壓、電流波形與圖2相同。改進之處是在電感回路中串接二極管D3消除升壓二極管D1寄生電容與電感Lr寄生振蕩;在二極管D2兩端并接電容減小了開關S2的關斷損耗,可以提高電路的效率。 圖3 ZVTPWM功率因數校正電路之二及波形圖電路的不足之處是改進后電路的輔助開關仍為硬開通。3 有源無損吸收電路 圖20電路[20]抑制二極管反向恢復采用在電路中加入電感,再將電感中的能量釋放的方式。如圖20所示,主開關S1首先導通,電感Ls抑制了二極管D的反向恢復,電感Ls與開關S2寄生電容發(fā)生諧振使其放電至
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