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諧振串聯(lián)型開(kāi)關(guān)電容DC/DC變換器

作者: 時(shí)間:2012-12-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

摘要:根據向串聯(lián)電容逐個(gè)充電能升壓的原理,提出一種串聯(lián)直流,以充電、恒流放電工作方式,降低了浪峰電流和變換損耗。根據RLC電路響應規律,采用近似值方法,解出了輸出電壓、變換效率和充電平均電流的數學(xué)表達式,可知這種在一定范圍內可通過(guò)調頻方式調壓,是一種體積小、效率高的直流,并用實(shí)驗驗證了電路及其分析的正確性。
關(guān)鍵詞:變換器;;諧振;

1 引言
直流變換器是以電容為儲能元件的功率變換器,其體積小、重量輕、效率高且易于集成。但硬開(kāi)關(guān)控制方式的開(kāi)關(guān)電容變換器存在開(kāi)關(guān)電流大、EMI問(wèn)題嚴重等缺點(diǎn)。諧振型開(kāi)關(guān)電容直流變換器對于開(kāi)關(guān)損耗、EMI和電流應力等性能有所改善,但同時(shí)存在一個(gè)問(wèn)題:對于升壓式電路,電容充電時(shí),該電容不能同時(shí)向負載放電,只能由輸出電容向負載供電,變換器輸出電流占空比就會(huì )較小,勢必導致工作電流峰值變大,使阻性損耗變大。采用雙相的電路結構可使電流占空比增大一倍,但功率器件數量也相應增加一倍。
根據向串聯(lián)電容逐個(gè)充電能升壓的原理,參考文獻,在此提出一種諧振串聯(lián)型開(kāi)關(guān)電容DC/DC變換器,電路在對諧振電容充電的同時(shí),能以恒流方式向負載放電,可增大工作電流占空比,從而減小諧振峰值電流,降低阻性損耗,提高變換效率。

2 主電路
圖1示出諧振型2倍壓主電路拓撲結構,Cs,L1為低壓端EMI濾波元件,C3,L3為高壓端EMI濾波元件。諧振電容C1,C2與C3間用L3相連。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/175975.htm

a.JPG


電路工作波形如圖2所示,工作分4個(gè)模態(tài):
模態(tài)I VT1,VD1導通,VT2,VD2關(guān)斷,電源電流通過(guò)L1,L2,VT1,VD1向C1諧振充電,同時(shí)電源和C2串聯(lián)向負載供電,即圖2波形T2時(shí)段;
模態(tài)II VT1仍然導通,VT2,VD2繼續關(guān)斷,由于VD1的反向阻斷,VT1無(wú)電流,電路為C1,C2串聯(lián)向負載放電,即圖2波形t3~t4時(shí)段;
模態(tài)III VT1,VD1關(guān)斷,VT2,VD2導通,電源向C2充電,同時(shí)與C1串聯(lián)向負載供電,類(lèi)同模態(tài)I;
模態(tài)IV 類(lèi)同模態(tài)II。
模態(tài)II至模態(tài)IV,歷經(jīng)總時(shí)間為T(mén)3。
簡(jiǎn)言之,電源輪流向電容充電,電容串聯(lián)升壓輸出。若T2=T3,則模態(tài)II和IV時(shí)間為零,則輸入充電電流時(shí)間占空比為100%。

b.JPG


由于諧振型電路工作要基于電路的參數,當電路LC諧振參數確定后,T2通常不能改變。則調壓方式只能是改變模態(tài)II和IV的時(shí)間,也即調頻方式。當T2=T3時(shí),為開(kāi)關(guān)頻率上限fh=1/(2T2),調節輸出電壓時(shí),只能在fh上限頻率處向下調節。

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