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一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

作者: 時(shí)間:2014-01-06 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
e="margin: 10px 25px 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px; text-indent: 2em; font-family: 宋體, Georgia, verdana, serif; ">主電路導通期間,原邊電流隨時(shí)間而增加,導通時(shí)間由驅動(dòng)電路決定。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/227103.htm

一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

圖3 S1導通、S2關(guān)斷時(shí)的等效電路

圖3(a)為S1導通、S2關(guān)斷時(shí)的等效電路,圖中箭頭為電流流向,從電源UI正極流出,經(jīng)過(guò)S1流入電源UI負極,即地,此時(shí)FWD1不導通;當S1關(guān)斷時(shí),S2未導通之前,由于原邊能量的儲存和漏電感的原因,S1的端電壓將升高,并通過(guò)變壓器耦合使得S2的端電壓下降,此時(shí)與S2并聯(lián)的能量恢復二極管 FWD2還未導通,電路中并沒(méi)有電流流過(guò),直到在變壓器原邊繞組上產(chǎn)生上正下負的感生電壓。如圖3(b);FWD2導通,把反激能量反饋到電源中去,如圖 3(c),箭頭指向為能量回饋的方向。

2、各點(diǎn)波形分析

當某一PWN信號的下降沿來(lái)臨時(shí),其控制的開(kāi)關(guān)元件關(guān)斷,由于原邊能量的儲存和漏電感的原因,漏極產(chǎn)生沖擊電壓,大于2UI,因為加入了RC緩沖電路,使其最終穩定在2UI附近。如圖4所示。

一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

圖4 RC緩沖電路波形圖

當S1的PWN 信號下降沿來(lái)臨,S1關(guān)斷,漏極產(chǎn)生較高的沖擊電壓,并使得與S2并聯(lián)的反饋能量二極管FWD2導通,形成能量回饋回路,此時(shí)S2漏極產(chǎn)生較高的沖擊電流,見(jiàn)圖5.

一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

圖5 S2漏極產(chǎn)生較高的沖擊電流

4 實(shí)驗與分析

實(shí)驗結果表面,輸出電壓穩定在220V,紋波電壓較小。最大輸出功率能達到近600W,系統效率基本穩定在80%,達到預期效果。其中,由于IGBT效率損耗較大導致系統效率偏低,考慮如果采用損耗較小的MOSFET,系統效率會(huì )至少上升10%~15%.

注意事項:

(1) 變壓器初級繞組在正、反兩個(gè)方向激勵時(shí),由于相應的伏秒積不相等,會(huì )使磁芯的工作磁化曲線(xiàn)偏離原點(diǎn),這一偏磁現象與開(kāi)關(guān)管的選擇有關(guān),原因是開(kāi)關(guān)管反向恢復時(shí)間的不同》 可導致伏秒積的不同。

(2)實(shí)驗中,隨著(zhù)輸入電壓的微幅增高,系統損耗隨之增大,主要原因是變壓器磁芯產(chǎn)生較大的渦流損耗,系統效率有所下降。減小渦流損耗的措施主要有:減小感應電勢,如采用鐵粉芯材料;增加鐵心的電阻率,如采用鐵氧體材料;加長(cháng)渦流所經(jīng)的路徑,如采用硅鋼片或非晶帶。

一種高頻推挽DC-DC變換器設計方案

5 結論

推挽電路特別適用于低壓大電流輸入的中小功率場(chǎng)合,并利用AP法設計了一種變換器。實(shí)驗結果表明本文的變壓器的設計方案達到了預期的效果,使輸出電壓穩定在220V并具有一定的輸出硬度,效率達到80%,為現代汽車(chē)電源的發(fā)展提供了一定的發(fā)展空間。

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