【正文】
繼續(xù)下降, t4時刻,uCr=0, S的反并聯(lián)二極管VDS導(dǎo)通, uCr被箝位于零。 t1時刻以后, iLr繼續(xù)向 Cr充電,直到 t2時刻iLr=IL, uCr達到諧振峰值。 iLr對 Cr充電, t1時刻, uCr=Ui。 圖 712 諧振直流環(huán)電路的等效電路 二 . 諧振直流環(huán) t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 0 i L r u Cr U in I L t t O O 圖 713 諧振直流環(huán)電路的理想化波形 圖 712 諧振直流環(huán)電路的等效電路 t 0~t1時段: t0時刻之前,開關(guān) S處于通態(tài), iLrIL。通過在直流環(huán)節(jié)中引入諧振,使電路中的整流或逆變環(huán)節(jié)工作在軟開關(guān)的條件下。 缺點 :諧振電壓峰值將高于輸入電壓 Ui的 2倍 , 增加了對開關(guān)器件耐壓的要求 。 t5~t6時段: S為通態(tài), iLr線性上升,直到 t6時刻, iLr=IL, VD關(guān)斷。 t1~t2時段的等效電路 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 一 .零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路 t4~t5時段: uCr被箝位于零, iLr線性衰減,直到 t5時刻, iLr=0。 t2~t3時段: t2時刻后, Cr向 Lr放電,直到 t3時刻, uCr=Ui, iLr達到反向諧振峰值。這一時段uCr的上升率: rrdd CItu LC ? t0~t1時段的等效電路 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 一 .零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路 t1~t2時段: t1時刻二極管 VD導(dǎo)通,電感 L通過 VD續(xù)流, Cr、 Lr、 Ui形成諧振回路。 S關(guān)斷后, VD尚未導(dǎo)通。 圖 77 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路原理圖 一 . 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路 選擇開關(guān) S關(guān)斷時刻為分析的起點。 b)零電流轉(zhuǎn)換 PWM電路的基本開關(guān)單元 圖 7- 6 零轉(zhuǎn)換 PWM電路的基本開關(guān)單元 零電流轉(zhuǎn)換 PWM電路 ( ZeroCurrent Transition PWM Converter— ZVT PWM) a)零電壓轉(zhuǎn)換 PWM電路的基本開關(guān)單元 零電壓轉(zhuǎn)換 PWM電路( ZeroVoltageTransition PWM Converter— ZVT PWM) 第三節(jié) 典型的軟開關(guān)電路 一 . 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路 二 . 諧振直流環(huán) 三 . 移相全橋型零電壓開關(guān) PWM電路 四 . 零電壓轉(zhuǎn)換 PWM電路 一 . 零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振電路 以降壓型為例分析工作原理。 零轉(zhuǎn)換 PWM電路可以分為: 特點: 電路在很寬的輸入電壓范圍內(nèi)和從零負載到滿載都能工作在軟開關(guān)狀態(tài)。 電路中無功功率的交換被削減到最小 ,這使得電路效率有了進一步提高 。 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