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时间:2019-01-04
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1、零电压开关准谐振半桥变换器的系统建模和研究穆新华吴波摘要分析了零电压开关准谐振半桥DC/DC变换器的工作原理和主电路谐振元件参数的计算方法,推出了以MC34067芯片为控制核心的系统闭环模型,通过原理样机的实验验证,表明计算方法和系统模型是合理正确的,为相关变换器的研究打下了良好的基础。关键词:零电压开关谐振变换器模型闭环ResearchandModelingofZero-Voltage-SwitchingQuasi-ResonantHalfBridgeConverterMuXinhuanWuBo(NanjingUnivcrsityofAcronauti
2、cs&Astronautics210016China)AbstractTheoperatingprincipleofZero-Voltage-Switching(ZVS)Quasi-ResonantHalf—Bridgeconverterandcalculatingmethodofresonantelementparameterareanalysed.TheclosedloopmodelofconverterbasedoncontrolchipMC34067ispresented.Furthermore,theexpcrimcnta丄rcsuItsofa
3、prototypeconverteraregiventoverifythecorrectofthemethodandmodel,whichprovidegoodbasefortheresearchofrelevantconverters.Keywords:Zero-Voltage-SwitchingResonantConverterModelClosedToop1引言随着电力电子技术的不断发展,功率变换器的高频化是人们研究的主要课题之一。然而,在常规的PWM功率变换器中,其功率器件工作在硬开关方式,在器件的开通及关断过程屮,功率器件两端的电压与通过器件的
4、电流存在交越现象,其开关损耗随着开关频率的升高而显著增加,同时,开关器件的输出电容和电感元件使得开关器件工作在容性开通和dvdi感性关断状态下,其过高的不和不将产生强的电磁干扰,开关过程容易造成功率器件的工作失效。因此,近年来其软开关PWM变换技术引起了人们的极大兴趣,这种变换技术综合了PWM和谐振技术的优点,其屮谐振技术用以软化开关过程,开关过程一旦完成后便回到常规的PWM工作方式。本文针对半桥型DC/DC功率变换器的拓扑结构,分析了主电路谐振元件参数的设计过程,并推出了以MC34067控制芯片为控制单元的零电压开关准谐振变换器的系统闭环模型,通过原理
5、样机的制作和实验,验证了设计过程和系统模型的正确性,为相关变换器的研究开发打下了基础。2工作原理分析零电压开关准谐振半桥变换器的主电路拓扑结构如图1所示,谐振电容©和。2为MOSFET管的输出电容(Gt二S),VDi和VD2为MOSFET管的体二极管,L为总的谐振电感,它包含了高频变压器的漏感和外加电感,变压器变比用N表示。图1半桥变换器主电路拓扑Fig.1Maincircuittopologyofhalfbridgeconverter根据零电压开关准谐振半桥变换器的工作特点,在一个变换周期里可分为四个工作阶段⑴,其相应的工作波形如图2所示。图2—个变换
6、周期四个工作阶段的工作波形Fig.2Voltagewaveformunderthefourstagesofaperiod2.1电容充电阶段[t。,在t二to时刻VTi被关断,G上电压线性上升,G上电压线性下降,即有(上一血)2NJ(/—当%(t)二Vc2(t)二孔/2时,此工作阶段结束,其持续时间为2.2谐振工作阶段[St2〕tLt2时刻以后,G上电压继续上升,C2电压继续下降,则变压器一次绕组电压极性变负,一次电流开始下降,为维持输出电流Io>VDrl和口・2同吋导通,变压器二次侧呈现短路状态,G、C2和电感L一起形成串联谐振电路,即有g0)=”+竽
7、sin仙(“F)■⑷Vcz——smg(/-⑸ip(Z)=〒cog⑹1=—式中V2£C艸当Vc2(t)=0时,此工作阶段结束,其持续时间为arcsin2.3电感放电阶段乙,t3]在Vc2(t)变为0后,VT2的反并联二极管开始导通,恒定的电压2,加在L上,变压器一次电流线性下降,即有当几0)一番吋,此工作阶段结束,其持续吋间为2.4恒流阶段[t3,tj在tp,整流管VD“关断,一次电流I°/N流过T,C2上电压为0,G上电压为V,当□关断时此过程结束。若将这四阶段视为一个变换周期用T树表示,那么半桥变换器的一个开关周期T,屮将包含两个这样的变换周期。恒流
8、阶段的持续时间为(上]0十“I十切)T,(10)3主电路谐振元件参数设计X-f=
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