CN1728517A - 带有箝位电容的交错反激式变换器主电路 - Google Patents
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Abstract
一种带箝位电容的交错反激式变换器主电路,属DC/DC变换器。包括两路反激式变换器交错并联电路:由输入电源(Ui)、第一变压器(T1)原边绕组、第一主功率管(Q1)组成第一并联回路;由输入电源(Ui)、第二变压器(T2)原边绕组、第二主功率管(Q2)组成第二并联回路;由两个变压器(T1)(T2)的副边绕组及两个整流二极管(D1)(D2)和输出滤波电容(Co)组成两个输出并联回路,以及连接在第一回路变压器(T1)原边绕组非同名端和第二回路变压器(T2)原边绕组同名端之间的箝位电容(Cp)。该主电路结构简单,两主功率管交错导通,控制方法简单,减小了输入输出电压电流纹波,易于提高变换器的功率等级。功率管关断时,箝位电容可吸收变压器原边绕组漏感上的能量,减小了功率管上的电压应力。可实现输入输出电气隔离,具有高效率高可靠性等特点,在低压输入中大功率场合有广泛的应用前景。
Description
一、技术领域:
本发明涉及的是一种反激DC-DC的主电路拓扑,属电力电子DC-DC技术。
二、背景技术:
反激变换器可靠性高,电路拓扑简洁,输入输出电气隔离,升/降压范围宽,易于多路输出。但它的隔离变压器兼起储能电感的作用,变压器漏感大,功率管电压尖峰高。输出电压的纹波较大,导致输出滤波元件尺寸大。而且电压负载调整率不高,这些因素限制了反激变换器的功率增大,通常只能在150W以下。
为了提高反激变换器传输功率,于是有人提出一种交错反激式变换器,该变换器由两单个反激式变换器简单并联构成,这两个反激变换器共用同一条直流母线和共用同一个输出滤波电容,两个主功率管交错导通。这种结构增大了变换器的传输功率,减小了输入输出电压电流纹波,减小了输出滤波元件的尺寸,但它并没有改善反激式变换器功率管电压尖峰高的不利因素。
1989年C.P.Henze等人提出了有源箝位的交错反激式变换器,它是由两个共用直流母线和输出滤波电容的有源箝位反激式变换器并联构成,两主功率管交错导通。由于箝位电容可有效的吸收了变压器原边漏感的能量,因此该变换器不但具有交错反激变换器所有优点的同时还降低了功率管的电压应力。但该电路由于增加了两个辅助开关管,两个箝位电容。电路中元器件多,控制复杂。1996年,Robert Watson等人提出一种新颖有源箝位的交错反激式变换器,它的箝位电路由一个开关管,一个辅助二极管和一个箝位电容构成。虽然较前面的有源箝位交错反激式变换器少了一个开关管和一个箝位电容,但还是元器件较多,控制较复杂。
三、发明内容:
本发明的目的是针对现有技术存在的问题,研制一种结构简单、元器件少、控制简单、可减小主功率管电压应力,具有高效率和可靠性的带有箝位电容的交错反激式变换器的主电路拓扑。
本发明的带有箝位电容的交错反激式变换器主电路,包括两路反激式变换器交错并联电路,两路并联回路的组成是:第一个回路由输入电源正极连于第一个
变压器原边绕组同名端(由漏感和励磁电感串联组成原边绕组),其非同名端连于并联有体二极管的第一个主功率管漏极,其源极连于输入电源负极所组成;第二个回路由输入电源正极连于并联有体二极管的第二个主功率管漏极,其源极连与第二个变压器原边绕组同名端(由漏感和励磁电感串联组成原边绕组),其非同名端连于输入电源负极组成;箝位电容连接在第一回路变压器原边绕组非同名端与主功率管漏极的串联点和第二回路主功率管源极与变压器原边绕组同名端的串联点之间。两个变压器副边绕组的非同名端各自串联一个整流二极管后相互并联,输出滤波电容连接在两个变压器副边绕组同名端与两个整流二极管负极之间组成两个输出并联回路。共有两个功率管,两个变压器,两个整流二极管,一个箝位电容和一个输出滤波电容。在每个开关周期,两功率管交错导通,控制简单。交错的结构使其可以传输较大的功率,输入输出电压电流纹波小,输出滤波器件尺寸小。箝位电容在功率管关断时,可以吸收变压器漏感上的能量,减小了功率管上的电压应力。因此在低压输入的中高功率场合有着广泛的应用前景。
四、附图说明:
图1是带有箝位电容的交错反激式变换器主电路原理图
图2(a)~(d)是带有箝位电容的交错反激式变换器的工作模态图
图1和图2中各符号名称如下:
Ui——输入电源电压
T1、T2——分别为变换器中的两变压器
Lr1、Lm1——分别为T1变压器原边绕组的漏感和励磁电感
Lr2、Lm2——分别为T2变压器原边绕组的漏感和励磁电感
ip1、ip2——分别为流过T1和T2原边绕组的电流
Q1、Q2——分别为变换器的两主功率管
QD1、QD2——分别为Q1和Q2的体二极管
Cp——箝位电容
Ucp——箝位电容电压
D1、D2——分别为副边两整流二极管
is1、is2——分别为流过T1和T2副边绕组的电流
U0——输出电压
五、具体实施方式:
图1是本发明带有箝位电容的交错反激式变换器主电路原理图,由图1可知,本发明变换器主电路包括两路反激式变换器交错并联电路,由输入电源Ui正极依次连于第一个变压器T1原边绕组的漏感Lr1和励磁电感Lm1,再串联并联有体二极管QD1的第一个主功率管Q1后,连于输入电源Ui负极组成第一回路;由输入电源Ui正极连于并联有体二极管QD2的第二个主功率Q2,再依次串联第二个变压器T2原边绕组的漏感Lr2和励磁电感Lm2后连于输入电源Ui负极组成第二回路;箝位电容Cp连接在第一回路变压器T1原边绕组非同名端与主功率管Q1漏极的串联点和第二回路主功率管Q2源极与变压器T2原边绕组同名端的串联点之间。两个变压器T1、T2副边绕组输出端各自串联一个整流二极管D1、D2后相互并联,输出滤波电容C0连接在两个变压器T1、T2副边绕组同名端与两个整流二极管D1、D2负极之间组成两个输出并联回路。因此本变换器实际上由两单管反激变换器组合后加入了一箝位电容而成。由于箝位电容大小和工作占空比大小的不同,电路工作模态会略有不同,但在一开关周期内其主要的工作模态可描述如下:
模态1:如图2(a),主功率管Q1导通,变压器T1原边绕组电流ip1开始线性上升,变压器T1储能,整流二极管D1反偏截止。主功率管Q2仍处于关断状态,整流二极管D2导通,变压器T2释放能量。箝位电容Cp与漏电感Lr2开始谐振,变压器T2原边绕组电流ip2为负值,通过变压器T2传输的能量由两部分构成:①箝位电容Cp上的能量以正激模式通过变压器T2传到副边,②励磁电感Lm2上的储能以反激模式由变压器T2传到副边。当变压器T2原边绕组电流ip2反向减小到零时,正激模式停止工作,变压器T2仅工作在反激模式下。当主功率管Q1关断时,该模态结束。
模态2:如图2(b),主功率管Q1关断,主功率管Q2保持关断状态。主功率管Q1关断后由于变压器T1电感电流不能突变,所以迫使体二极管QD2和整流二极管D1导通,变压器T1向负载释放能量。体二极管QD2导通为漏感Lr1能量的释放提供了通路,变压器T1原边绕组电流ip1给箝位电容CP充电,因此主功率管Q1的电压尖峰较小。体二极管QD2的导通使输入电源电压U1加在励磁电感Lm2和漏感Lr2上,变压器T2原边绕组电流iP2线形增加,整流二极管D2关断。当主功率管Q2导通后该模态结束。
模态3:如图2(c),主功率管Q2导通,变压器T2原边绕组电流ip2开始线性上升,变压器T2储能,整流二极管D2反偏截止。主功率管Q1仍处于关断状态,整流二极管D1导通,变压器T1释放能量。箝位电容Cp与漏感Lr1开始谐振,变压器T1原边绕组电流ip1为负值,通过变压器T1传输的能量由两部分构成:①箝位电容Cp上的能量以正激模式通过变压器T1传到副边,②励磁电感Lm1上的储能以反激模式由变压器T1传到副边。当变压器T1原边绕组电流ip1反向减小到零时,正激模式停止工作,变压器T1仅工作在反激模式下。当主功率管Q2关断时,该模态结束。
模态4:如图2(d),主功率管Q2关断,主功率管Q1保持关断状态。主功率管Q2关断后由于变压器T2电感电流不能突变,所以迫使体二极管QD1和整流二极管D2导通,变压器T2向负载释放能量。体二极管QD1导通为漏感Lr2能量的释放提供了通路,变压器T2原边绕组电流ip2给箝位电容CP充电,因此主功率管Q2的电压尖峰也较小。体二极管QD1的导通使输入电源电压Ui加在励磁电感Lm1和漏感Lr1上,变压器T1原边绕组电流iP1线形增加,整流二极管D1关断。当主功率管Q1再次导通后该模态结束。
Claims (1)
1.一种带有箝位电容的交错反激式变换器主电路,包括两路反激式变换器交错并联电路:由输入电源(Ui)正极连于第一个变压器(T1)原边绕组同名端,而非同名端连于并联有体二极管(QD1)的第一个主功率管(Q1)漏极,而源极连于输入电源(Ui)负极组成第一回路;由输入电源(Ui)正极连于并联有体二极管(QD2)的第二个主功率(Q2)的漏极,而源极连于第二个变压器(T2)原边绕组的同名端,其非同名端连于输入电源(Ui)负极组成第二回路;两变压器(T1)、(T2)副边绕组的非同名端分别串联一个整流二极管(D1)、(D2)后相互并联,两整流二极管(D1)、(D2)的阴极和两变压器(T1)、(T2)同名端并联一输出滤波电容(Co),组成两个输出并联回路,其特征在于在第一个回路变压器(T1)原边绕组非同名端与主功率管(Q1)漏极的串联点和第二回路主功率管(Q2)源极与变压器(T2)原边绕组同名端的串联点之间连接一个箝位电容(Cp)。
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