RU2537373C2 - Обратноходовый преобразователь напряжения - Google Patents

Обратноходовый преобразователь напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2537373C2
RU2537373C2 RU2013130102/07A RU2013130102A RU2537373C2 RU 2537373 C2 RU2537373 C2 RU 2537373C2 RU 2013130102/07 A RU2013130102/07 A RU 2013130102/07A RU 2013130102 A RU2013130102 A RU 2013130102A RU 2537373 C2 RU2537373 C2 RU 2537373C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diode
capacitor
circuit
transformer
resistor
Prior art date
Application number
RU2013130102/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013130102A (ru
Inventor
Александр Юрьевич Гончаров
Original Assignee
Александр Юрьевич Гончаров
Гончаров Михаил Юрьевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Юрьевич Гончаров, Гончаров Михаил Юрьевич filed Critical Александр Юрьевич Гончаров
Priority to RU2013130102/07A priority Critical patent/RU2537373C2/ru
Publication of RU2013130102A publication Critical patent/RU2013130102A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537373C2 publication Critical patent/RU2537373C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в импульсных источниках вторичного электропитания, а именно в обратноходовых преобразователях напряжения, в качестве схемы ограничения перенапряжения на силовом диоде, возникающего в процессе коммутации. Технический результат - повышение КПД преобразователя за счет уменьшения потерь в демпфирующих цепях и регенерации энергии, запасенной в демпфере, в нагрузку. Обратноходовый преобразователь напряжения, содержит: разделительный трансформатор, образующий первичную цепь, содержащую первичную обмотку трансформатора (Т1) и ключевой элемент (VT1) и вторичную цепь, содержащую вторичную обмотку трансформатора силовой диод (VD1), выходной конденсатор (Cout), нагрузку (Rn), демпфирующую цепь, состоящую из диода (VDsn), катодом подключенного к аноду силового диода (VD1), а анодом - к одному выводу резистора (Rsn), другим выводом резистор подключен к минусовой шине, конденсатор (Csn), одной обкладкой подключенный к катоду силового диода (VD1), а другой - между диодом (VDsn) и резистором (Rsn). Введение демпферной цепи, состоящей из незначительного количества пассивных компонентов, позволяет увеличить КПД преобразователя и уменьшить габариты. 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в импульсных источниках вторичного электропитания, а именно в обратноходовых преобразователях напряжения, в качестве схемы ограничения перенапряжения на силовом диоде во вторичной цепи, возникающего в процессе коммутации.
Уровень техники
В преобразователях напряжения силовым диодам на вторичной стороне, также как и ключевым элементам на первичной стороне, требуется демпфирующая цепь. Связано это с тем, что, как правило, причинами электрического повреждения силового диода являются:
- высокая скорость нарастания прямого тока du/dt при его включении;
- превышение максимального значения прямого тока;
- пробой структуры недопустимо большим обратным напряжением.
При высоких значениях du/dt возникает неравномерная концентрация носителей заряда в структуре силового диода и, как следствие этого, локальные перегревы с последующим повреждением структуры. Основной причиной высоких значений du/dt является малая индуктивность в контуре, содержащем источник прямого напряжения и включенный силовой диод. Для снижения значений du/dt последовательно с силовым диодом обычно включается индуктивность, которая ограничивает скорость нарастания тока.
Для уменьшения амплитудных значений напряжений, прилагаемых к силовому диоду при отключении цепи, используются соединенные последовательно резистор R и конденсатор С - так называемая RC-цепь, подключаемая параллельно силовому диоду.
Скорость нарастания обратного напряжения du/dt. Если фронт нарастания обратного напряжения на силовом диоде будет очень крутой (это характерно для цепей с индуктивным характером), то импульс обратного тока силового диода с учетом собственной емкости p-n-перехода Сбар будет равен
i = C б а р × d U C d t , ( 1 )
Figure 00000001
где d U C d t
Figure 00000002
- скорость нарастания обратного напряжения.
Даже при сравнительно небольшой величине емкости p-n-перехода Сбар импульс тока может представлять собой опасность для полупроводниковой структуры, если второй сомножитель в выражении (1) будет достаточно большим.
Как правило, для защиты силовых диодов их шунтируют защитной RC-цепочкой (фиг.1), причем емкость С выбирают больше величины собственной емкости p-n-перехода. Тогда импульс обратного тока, в основном, будет проходить по защитной цепочке, не принося вреда самому силовому диоду.
Энергия, запасенная в конденсаторе демпфирующей цепи С, переводится в тепло, выделяемое на резисторе демпфирующей цепи R, причем мощность резистора R должна рассчитываться из условия, что через него текут токи заряда и разряда конденсатора демпфирующей цепи С.
Основная проблема данного решения состоит в том, что запасенная в конденсаторе демпфера энергия рассеивается на резисторе демпфера, приводя к его нагреву, снижает общий КПД импульсного преобразователя. Кроме того, при больших бросках тока мощность, рассеиваемая на резисторе, может достигать 2-3% от выходной мощности преобразователя (например, при выходной мощности 100 Вт мощность, рассеиваемая на резисторе демпфера, будет равна 2-3 Вт), что приводит к использованию мощного и соответственно более габаритного резистора.
Известно устройство (патент US5689409 «Switching power supply with snubber circuit», дата приоритета 27 июля 1994 г., МПК Н02М 1/34; Н02М 3/335), выбранное в качестве прототипа, в котором во время отключения транзистора Т1 конденсатор С2 заряжается через диод D3 и индуктивность L1, уменьшая выброс на диоде D1. В течение этого времени энергия выброса накапливается в конденсаторе С2. Индуктивность L1 ограничивает скорость нарастания тока. Для уменьшения высокочастотных колебаний параллельно индуктивности L1 добавлен резистор R3. В момент включения транзистора Т1 энергия выброса, накопленная в конденсаторе С2, через диод D2 предается в нагрузку.
Основным недостатком данного устройства является то, что в нем существуют паразитные токовые контуры, ухудшающие КПД преобразователя. Первый, образованный при разряде конденсатора демпфирующей цепи С2, через еще не закрывшийся диод D3 и индуктивность L1 во вторичную обмотку трансформатора W2. И второй при разряде выходного конденсатора С1 через еще не закрывшийся диод D2 и конденсатор С2 во вторичную обмотку трансформатора W2 в момент времени, когда конденсатор С2 еще не начал заряжаться через диод D3 и индуктивность L1 вследствие медленного нарастания тока через дроссель.
Известно устройство (заявка JP2002125370 «Snubber circuit», дата приоритета 17 октября 2000 г., МПК Н02М 3/28), в котором демпферная цепь работает следующим образом. Когда силовой ключ 8 замкнут, энергия, передаваемая во вторичную цепь, накапливается в конденсаторе 4 через индуктивность 3 и диод 6 и в конденсаторе 10 через индуктивность 3 и диоды 6 и 5. Когда же силовой ключ 8 выключен, энергия, запасенная в конденсаторе 4, через диод 5 передается в нагрузку.
Основным недостатком данного устройства является то, что в нем существуют паразитные токовые контуры, ухудшающие КПД преобразователя. Первый, образованный при разряде конденсатора демпфирующей цепи 1, через еще не закрывшийся диод 6 и индуктивность 3 во вторичную обмотку трансформатора 7. И второй при разряде выходного конденсатора 10 через еще не закрывшийся диод 5 и конденсатор 1 во вторичную обмотку трансформатора 7 в момент времени, когда конденсатор 1 еще не начал заряжаться через диод 6 и индуктивность 3, вследствие медленного нарастания тока через дроссель.
Кроме наличия паразитных токовых контуров, еще одним общим недостатком, присущим описанным выше устройствам, является наличие достаточно габаритного элемента - дросселя, у которого габариты, складывающиеся из величины сердечника и диаметра провода, напрямую зависят от максимального значения протекающего через него тока. Соответственно, при больших значениях тока увеличатся габариты дросселя и, как следствие, могут увеличиться габариты преобразователя напряжения.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 изображен известный способ уменьшения скорости нарастания обратного напряжения на силовом диоде.
На фиг.2 изображен обратноходовый преобразователь напряжения с демпфирующей цепью.
На фиг.3 изображены осциллограммы обратноходового преобразователя напряжения:
луч 1 - напряжение на вторичной обмотке трансформатора Т1;
луч 2 - ток, протекающий через конденсатор Csn;
луч 3 - напряжение на резисторе Rsn.
Сущность изобретения
Цель - повышение КПД обратноходового преобразователя на 1-2% за счет регенерации в нагрузку энергии выброса индуктивности рассеяния вторичной обмотки, запасенной в конденсаторе демпфера силового диода с одновременным упрощением конструкции демпферной цепи и уменьшением ее габаритов.
Поставленная цель достигается за счет того, что обратноходовый преобразователь напряжения (фиг.2) содержит: разделительный трансформатор, образующий первичную цепь, содержащую первичную обмотку трансформатора Т1 и ключевой элемент VT1, и вторичную цепь, содержащую вторичную обмотку трансформатора Т1 силовой диод VD1, выходной конденсатор Cout, нагрузку Rn, демпфирующую цепь, состоящую из диода VDsn, катодом подключенного к аноду силового диода VD1, а анодом - к одному выводу резистора Rsn, другим выводом резистор подключен к минусовой шине, конденсатор Csn, одной обкладкой подключенный к катоду силового диода VD1, а другой - между диодом VDsn и резистором Rsn.
В отличие от схемы демпфера на фиг.1 в заявляемой схеме (фиг.2) токи разряда и заряда конденсатора демпфера Csn разделены, что приводит к уменьшению выделяемой мощности на резисторе демпфера Rsn.
Заявляемое устройство работает следующим образом:
В момент времени t0 (фиг.3) транзистор VT1 открывается. ЭДС самоиндукции индуктивности рассеяния вторичной обмотки трансформатора Т1 приводит к броску отрицательного напряжения на вторичной обмотке трансформатора Т1 (фиг.3, луч 1), который в течение времени t0-t1 заряжает конденсатор демпфера Csn по цепи Rn, Csn, VDsn. Форма тока, протекающая через Csn, приведена на фиг.3, луч 2, форма напряжения на резисторе Rsn приведена на фиг.3, луч 3. В момент времени t1-t2 силовой диод VD1 закрыт и конденсатор Csn сохраняет запасенную энергию.
В момент времени t2 транзистор VT1 закрывается. На выходе вторичной обмотки трансформатора Т1 напряжение меняет свою полярность, что приводит к открыванию силового диода VD 1, закрыванию диода VDsn и разряду конденсатора Csn по цепи Rn, Rsn. Энергия, запасенная в Csn, передается в нагрузку, что приводит к увеличению КПД преобразователя на 1-2%.
Бросок тока через конденсатор Csn в момент времени t2-t3 обусловлен временем обратного восстановления диода VDsn, что приводит к протеканию тока с вторичной обмотки трансформатора Т1 через обратно включенный диод VDsn, конденсатор Csn в нагрузку.
Цикл повторяется.
В результате проведенных экспериментов было установлено, что использование предлагаемой демпфирующей цепи позволяет повысить КПД преобразователя на 1-2%.
Преимуществом данного устройства является то, что энергия индуктивности рассеяния рекуперируется в энергию, запасенную в конденсаторе Csn, большая часть которой возвращается в нагрузку и незначительно выделяется в виде тепла на резисторе Rsn. Причем мощность резистора Rsn можно выбирать на порядок меньше, чем в обычной демпфирующей RC-цепи (фиг.1). Кроме того, введение данной демпферной цепи, состоящей из незначительного количества пассивных компонентов, позволяет не только увеличить КПД преобразователя, но и уменьшить габариты по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Обратноходовый преобразователь напряжения, содержащий первичную цепь, включающую первичную обмотку трансформатора и силовой ключ, и вторичную цепь, включающую вторичную обмотку трансформатора, силовой диод, выходной конденсатор и нагрузку, отличающийся тем, что вторичная цепь содержит демпфирующую цепь, состоящую из последовательно соединенных диода и резистора, включенных между концами вторичной обмотки трансформатора и конденсатора, включенного одним выводом между силовым диодом и выходным конденсатором, а другим - между диодом и резистором демпфирующей цепи.
RU2013130102/07A 2013-07-01 2013-07-01 Обратноходовый преобразователь напряжения RU2537373C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130102/07A RU2537373C2 (ru) 2013-07-01 2013-07-01 Обратноходовый преобразователь напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130102/07A RU2537373C2 (ru) 2013-07-01 2013-07-01 Обратноходовый преобразователь напряжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013130102A RU2013130102A (ru) 2013-10-27
RU2537373C2 true RU2537373C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=49446487

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013130102/07A RU2537373C2 (ru) 2013-07-01 2013-07-01 Обратноходовый преобразователь напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2537373C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605766C1 (ru) * 2015-12-08 2016-12-27 Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" Демпфирующее устройство обратноходового преобразователя

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1755353A1 (ru) * 1990-11-11 1992-08-15 Центральное научно-производственное объединение "Ленинец" Однотактный обратноходовой преобразователь посто нного напр жени в посто нное
US5689409A (en) * 1994-07-27 1997-11-18 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Switched-mode power supply

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1755353A1 (ru) * 1990-11-11 1992-08-15 Центральное научно-производственное объединение "Ленинец" Однотактный обратноходовой преобразователь посто нного напр жени в посто нное
US5689409A (en) * 1994-07-27 1997-11-18 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Switched-mode power supply

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605766C1 (ru) * 2015-12-08 2016-12-27 Акционерное общество "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" Демпфирующее устройство обратноходового преобразователя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013130102A (ru) 2013-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2713488B1 (en) Electronic converter, and related lighting system and method of operating an electronic converter
WO2018054044A1 (zh) 一种电路以及开关电源和液晶显示驱动电路
EP2787617A1 (en) Active snubber topology
Conrad et al. Avoiding reverse recovery effects in super junction MOSFET based half-bridges
JP2015159710A (ja) エネルギー回収スナバ
Kim et al. High voltage Marx generator implementation using IGBT stacks
EP4102706A1 (en) Active-clamp forward converter with regenerative snubber
Li et al. Repetitive high voltage rectangular waveform pulse adder for pulsed discharge of capacitive load
CN105811773A (zh) 减小与同步整流mosfet相关联的开关损耗
CN104052268B (zh) 直流电压转换电路
RU2537373C2 (ru) Обратноходовый преобразователь напряжения
US20110199791A1 (en) Reverse energy recovery circuit
Anthony et al. The efficient deployment of silicon super-junction MOSFETs as synchronous rectifiers
García-Caraveo et al. Brief review on snubber circuits
RU141793U1 (ru) Устройство запуска и защиты преобразователя напряжения
JP4765018B2 (ja) 電力変換装置
Rodriguez et al. Modeling the switching behaviour of superjunction MOSFETs in cascode configuration with a low voltage silicon MOSFET
KR101357826B1 (ko) 태양광 mic 시스템에서 액티브 클램프 스위칭을 위한 방법 및 장치
TWI777735B (zh) 具有被動式無損失緩衝器之升壓轉換裝置
Hwu et al. Ultrahigh step-down converter with active clamp
CN104795991A (zh) 直流/直流转换器、输出电路以及电能传输方法
CN104393748B (zh) 一种变流器开关管实现软关断和能量回馈的电路及方法
Efanov et al. New superfast power closing switched dynistors on delayed ionization
RU2476979C1 (ru) Конвертер постоянного напряжения
KR101106505B1 (ko) 소프트 스위칭 투-인덕터 부스트 컨버터

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170702

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190827

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20200121