【正文】
換器穩(wěn)態(tài)運行時理論分析的正確性,采用Pspice仿真軟件,對有源箝位正激變換器進行了仿真。仿真結果如圖215到222所示。圖215 主開關管和箝位開關管的驅(qū)動信號Fig. 215 The GS waveforms of main switch and clamp switch圖216 主開關管驅(qū)動GS及DS波形Fig. 216 The GS and DS waveforms of main switch圖217 箝位開關管驅(qū)動GS及DS波形Fig. 217 The GS and DS waveforms of clamp switch如圖215所示:通道一為主功率管的驅(qū)動脈沖,通道二為箝位開關管的驅(qū)動脈沖。從圖中可以看出,這兩路驅(qū)動脈沖之間有一段死區(qū)時間,在這段時間內(nèi),變換器原邊的寄生參數(shù)能夠順利諧振,從而保證主功率管和箝位開關管實現(xiàn)零電壓開通和關斷。如圖216所示:通道一為主功率管的GS波形,通道二為主功率管的DS波形。從圖中可以看出,在主功率管的驅(qū)動脈沖到來之前,DS兩端的電壓已經(jīng)降為零,因而主功率管實現(xiàn)了零電壓開通;在GS兩端電壓下降到零之前,DS兩端的電壓一直為零電壓,因而主功率管實現(xiàn)開關管零電壓關斷。如圖217所示:通道一為箝位開關管的GS兩端波形,通道二為箝位開關管的DS兩端波形。從圖中可以看出,在其GS兩端電壓下降到零之前,DS兩端的電壓一直為零電壓,因而箝位開關管實現(xiàn)開關管零電壓關斷;在箝位開關管的驅(qū)動脈沖到來之前,其DS兩端的電壓已經(jīng)降為零,因而箝位開關管實現(xiàn)了零電壓開通。如圖218所示為箝位電容兩端的電壓波形,因為它不可能是無窮大,因而在工作過程中存在一定的脈動。如圖219所示為變壓器原副邊的電壓波形,由于副邊二極管存在換流過程,所以副邊繞組電壓被箝位在0V如圖220所示為副邊整流管的電流波形,在死區(qū)時間內(nèi),存在換流。圖218 箝位電容兩端的電壓波形Fig. 218 The voltage waveform of clamp capacitance圖219 變壓器原、副邊電壓波形Fig. 219 The primary and secondary voltage waveforms of the transformer圖220 整流管的電流波形Fig. 220 The current waveforms of rectifiers圖221 輸出電壓波形Fig. 221 The output voltage waveform圖222 輸出濾波電感上的電流波形Fig. 222 The output voltage waveform of inductance如圖221所示為變換器的輸出電壓波形,從圖中可以看出當變換器達到穩(wěn)態(tài)時,且電壓紋波很小。如圖222所示為輸出濾波電感上的電流波形,從圖中可以看出電流波動為4A,有效的滿足的電路的要求。從上面的仿真結果和分析可以看出,前面對有源箝位正激變換器所做的理論分析與仿真波形基本一致,因而說明了理論分析的正確性和該拓撲的可行性。 本章小結本章主要介紹了有源箝位正激變換器的工作原理。首先通過與傳統(tǒng)的正激式變換器和高邊箝位電路的有源箝位正激變換器做對比,選擇了低邊箝位電路有源箝位正激變換器作為本設計的拓撲;其次對有源箝位正激變換器的工作過程給出了詳細的說明;最后對主開關管實現(xiàn)ZVS開通的條件進行了的分析,并且通過Pspice仿真軟件對該變換器進行開環(huán)仿真,仿真結果表明了理論分析的正確性和該拓撲的可行性。31