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一种新颖的零电流转换Boost变换器分析

作者: 时间:2012-08-15 来源:网络 收藏

(2) 模态1[t0 ~ t1]。t0时刻,VT1 开通,谐振电感的存在,主开关是零开通。流经VD1、Lr、VD2 的线性缓慢减小到零,而使2只二极管零关断,相反流过VT2 的电流呈线性增加到输入电流Lin;此模态所需时间:

电源一种新颖的零电流转换Boost变换器分析

(3) 模态2[t1 ~ t2]。t1时刻,该模态与基本的工作情况一样,所需时间由占空比确定。

(4) 模态3[t2 ~ t3]。t2时刻,为了使VT1 软关断,VT2 开通固定的时间。当VT2 开通,Cr、Lr谐振,由于VT1 不在谐振回路,因此,主开关管VT1 的电流应力没有增加。经过半个谐振周期,Cr电压反向,VT2 电流为零,而为零电流关断VT2 提供了条件。此模态持续的时间为

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(5) 模态4[t3 ~ t4]。t3时刻,经过半个谐振周期后,Lr电流反向流过VT1、VD1、Lr、Cr。因此,在此模态,VT1 电流呈正弦减小到零。流过VT1 电流:

电源一种新颖的零电流转换Boost变换器分析

软开关实现还必须满足以下关系:U0 /Zr≥Iin所需时间:

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(6) 模态5[t4 ~ t5]。t4时刻,当VT1 的反并二极管开始导通,则VT1 能够实现零电压零电流关断,此模态所占时间:

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(7) 模态6[t5 ~ t6]。t5时刻,输入电流通过VD1、Lr对谐振电容Cr充电,此模态时间如下:

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(8) 模态7:[t6 - t0 ~ T]。t6时刻,当谐振电容电压达到输出电压Uout,VD2 开始导通,此模态开始持续到下一个开关周期。

2 参数设计

2. 1 谐振元件(Cr、Lr)

根据式(6),且考虑20%的裕量,改写为如下关系:

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谐振周期应该远小于开关周期,一般选择谐振频率为开关频率的10 倍。

2. 2 开关管(VT1、VT2)

开关电压电流应力如下

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2. 3 二极管(VD1、VD2)

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2. 4 Lin、Cout

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2. 5 控制策略

控制方式可选择峰值电流、平均值电流或单周期控制方法,为了触发辅助开关管导通,则需要一个或门,一个单稳态触发器,单稳态触发器的时间由上式可以计算出其值必须等于0. 75Tr。

3 仿真结果

为验证理论的可行性,通过Saber 仿真给出各个主要元件的波形。在仿真中输入直流电压Uin = 15 V,输出平均电压Uout =37. 5 V,△Uout =200 mV,输出平均电流Iout = 1. 25 A,开关频率:100 kHz,利用上述软开关条件计算出其他参数: Lin = 2 0 0 μH,Lr = 1 μH,Cr = 3 5 nF ,Cout =40 μF 在上述参数下利用Saber 软件对ZCT软开关进行仿真。仿真结果如图5 所示。

电源一种新颖的零电流转换Boost变换器分析

图5 仿真波形

从图5 可看出: 该拓扑实现了主开关管VT1ZCS,ZVS 开通断,辅助开关管VT2 是ZCS 通断,并有效抑制了整流二极管的方向恢复问题。仿真结果与理论一致。由于仿真模型很难和现实电路完全一致,因此,仿真的精确性并不高,但是基本上反映电路波形的大小。仿真结果能验证理论推导的正确性。

4 结语

本文提出了一种新的ZCT电路,与传统Boost PFC 相比,确保了主开关的零电流导通零电压零电流关断,辅助开关管零电流通断,实现了主副二极管软通断。并通过软件仿真验证了以上理论的正确性。

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