資料介紹
全橋諧振電流源的分析與設計:為提高頻率、減少開關損耗覆EMI,諧振變換器得到了廣泛的壓用。本文分析了感性負載下壘橋逆變電流源的各個工作模式,重點分析了諧振等效電路,并進行了相應的仿真。根據諧振理論分析及參數選擇,設計了一種新型的全橋逆變電流源,該電流源具有輸出正弦波形良好,諧振器件電壓、電流應力適當廈負載范圍寬等特點、仿真和實驗結果驗證了理論分析。
關鍵詞:交流電流源;全橋逆變;諧振;開關應力
O 引言
高頻變換能有效地減小功率變換器的體積、重量。但也帶來了高的開關應力、高頻變壓器漏感引起的電壓尖峰、電磁干擾(EMI)、高頻開關損耗、效率低等問題.而諧振變換具有工作頻率高、開關損耗小、效率高、重量輕、體積小、EMI小、開關應力低等特點,因此近來得到廣泛的研究。
諧振變換器有串聯和并聯兩種基本類型。串聯諧振變換器具有能隔斷直流分量、避免變壓器飽和以及輕載效率高,適合高壓小電流輸出等特點。并聯諧振變換器負載可開路、對電容脈動電流要求小以及適合低壓大電流輸出等特點。根據電流源電路的特點,選擇并聯諧振方式,并進一步設計成兩級I/C諧振網絡。
本文第一部分分析感性負載下電流源的各個工作模式,第二部分是對并聯諧振方式的理論分析、仿真研究及實驗結果,第三部分是由并聯諧振改進的兩級I/C諧振網絡的設計.為便于分析,在電流源工作模式分析中不加進諧振網絡。
l 電流源的工作模式
主電路是由一級Buck電路加全橋逆變電路組成的,如圖l所示。Buck電路通過輸出大電感產生近似恒定的恒流源,再通過全橋逆變變成方波電流源,作為二次側電源的供電電源。
假沒開關器件是理想器件,電感和電容均為無損耗的儲能元件,線路其它損耗可忽略,電感電流“紋波很小,在分析其它電流波形時可認為恒值。對于感性負載,其工作狀態分為8個階段,主要工作波形如圖2所示。各階段的等效電路如圖3所示。
1)階段l[t0-t1] t0時刻,因負載電流相對于參考方向為負,開關管S2及S5內寄生二極管導通給負載電流續流,D1及S1導通給電感電流續流。
2)階段2[t1-t2]負載電流換向,開關管S2及S5零電壓開通,t2時刻,iD1=0,二極管D1零電流關斷。
3)階段3[t2-t3]電壓下降為零,Buck電感L與負載電感串聯,負載電流基本保持不變。
4)階段4[t3-t4]時刻,S1關斷,電感電流通過二極管D2、開關管S2及S5導通,負載電流基本保持不變。
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