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引言71軟開關的基本概念72軟開關電路的分類73-資料下載頁

2025-10-08 16:26本頁面

【導讀】裝置小型化、輕量化。開關損耗增加,電磁干擾增大。進一步提高開關頻率。第7章軟開關技術?開關過程中電壓和電流均不為零,出現(xiàn)了重疊。電壓、電流變化很快,波形出現(xiàn)明顯得過沖,所謂軟開關——通常是指功率開關器件在(近似)零電壓和/或在(近似)。就電路拓撲而言,軟開關拓撲是在硬開關電路的基礎上加入諧振電感和電。容形成諧振,為開關器件創(chuàng)造零電壓和零電流條件。1)零電流關斷:關斷指令在t2時刻或其后給出,開關器件端電壓從通態(tài)值上升到斷態(tài)值,開關器件進入截止狀態(tài)。同電路,可以從基本開關單元導出具體電路。弦半波,因此稱之為準諧振。諧振電壓峰值很高,要求器件耐壓必須提高;諧振電流有效值很大,電路導通損耗加大;Modulation—PFM)方式來控制。刻,使諧振僅發(fā)生于開關過程前后。但諧振網(wǎng)絡與主開關并聯(lián)。負載到滿載都能工作在軟開關狀態(tài)。電路中無功功率的交換被削減到最小,以降壓型為例分析工作原理。刻,iLr下降到零,uCr達到諧振峰值。

  

【正文】 反向增大, t5時刻 iLr=IL/kT,變壓器二次側 VD1的電流下降到零而關斷,電流 IL全部轉移到VD2中。 t0~t5是開關周期的一半,另一半工作過程完全對稱。 移相全橋型零電壓開關 PWM電路 1) 工作過程: 輔助開關 S1超前于主開關S開通, S開通后 S1關斷。 t0~t1時段:, S1導通,VD尚處于通態(tài),電感 Lr兩端電壓為 Uo,電流 iLr線性增長, VD中的電流以同樣的速率下降。t1時刻, iLr=IL, VD中電流下降到零,關斷。 圖 718 升壓型零電壓轉換 PWM電路的原理圖 S S 1 u S i Lr i S1 u S1 i D i S I L t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t t t t t t t t O O O O O O O O 圖 719 升壓型零電壓轉換 PWM電路的理想化波形 零電壓轉換 PWM電路具有電路簡單、效率高等優(yōu)點。 si 零電壓轉換 PWM電路 t1~t2時段: Lr與 Cr構成諧振回路,Lr的電流增加而 Cr的電壓下降,t2時刻 uCr=0, VDS導通, uCr被箝位于零,而電流 iLr保持不變。 t2~t3時段: uCr被箝位于零 , 而電流 iLr保持不變 , 這種狀態(tài)一直保持到 t3時刻 S開通 、 S1關斷 。 圖 720 升壓型零電壓轉換 PWM電路在 t1~t2時段的等效電路 S S 1 u S i Lr i S1 u S1 i D i S I L t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t t t t t t t t O O O O O O O O 圖 719 升壓型零電壓轉換 PWM電路的理想化波形 零電壓轉換 PWM電路 t3~t4時段: t3時刻 S開通時 , 為零電壓開通 。 S開通的同時 S1關斷 , Lr中的能量通過 VD1向負載側輸送 , 其電流線性下降 , 主開關 S中的電流線性上升 。 t4時刻 iLr=0,VD1關斷 , 主開關 S中的電流 iS=IL, 電路進入正常導通狀態(tài) 。 t4~t5時段: t5時刻 S關斷 。Cr限制了 S電壓的上升率 ,降低了 S的關斷損耗 。 S S 1 u S i Lr i S1 u S1 i D i S I L t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t t t t t t t t O O O O O O O O 圖 719 升壓型零電壓轉換 PWM電路的理想化波形 si 零電壓轉換 PWM電路 本章小結 本章的重點為: 1) 軟開關技術通過在電路中引入諧振改善了開關的開關條件 , 大大降低了硬開關電路存在的開關損耗和開關噪聲問題 。 2) 軟開關技術總的來說可以分為零電壓和零電流兩類 。 按照其出現(xiàn)的先后 , 可以將其分為準諧振 、 零開關 PWM和零轉換 PWM三大類 。 每一類都包含基本拓撲和眾多的派生拓撲 。 3) 零電壓開關準諧振電路 、 零電壓開關 PWM電路和零電壓轉換 PWM電路分別是三類軟開關電路的代表;諧振直流環(huán)電路是軟開關技術在逆變電路中的典型應用 。
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