ZVS PWM二極管鉗位三電平DC/DC轉(zhuǎn)換器特點(diǎn)和效率.
發(fā)布時(shí)間:2008/10/9 0:00:00 訪問(wèn)次數(shù):954
zvs pwm二極管鉗位三電平dc/dc轉(zhuǎn)換器具有以下特點(diǎn):
1、二級(jí)管d7和d8同時(shí)具有鉗位和續(xù)流作用,可以省去鉗位二極管d5和d6,簡(jiǎn)化電路;
2、利用濾波電感的能量,在很寬的負(fù)載范圍內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)超前管的zvs,利用諧振電感的能量來(lái)實(shí)現(xiàn)滯后管的zvs;
3、二極管d7和d8將次級(jí)電壓鉗位,避免了由于輸出整流管的反向恢復(fù)帶來(lái)的電壓振蕩和電壓尖峰,這樣可以不必再加有損吸收電路,而且?guī)缀跏拐鞴艿碾妷簯?yīng)力減小一半,因而可以選擇低壓的整流管,從而提高了轉(zhuǎn)換器的效率。其缺點(diǎn)是存在占空比丟失問(wèn)題。
圖5-28給出了不加鉗位二極管和加鉗位二極管時(shí)轉(zhuǎn)換器的效率曲線(xiàn),圖5-28(a)是在額定三相輸人線(xiàn)電壓380 v交流,不同的輸出電流下開(kāi)關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率。此圖表明,5 a輸出電流時(shí),效率最高為91.1%,10a輸出時(shí)大于89%。圖5-28(b)是在輸出滿(mǎn)載10 a,在不同的輸入交流電壓時(shí),轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換效率,此圖表明:輸人電壓越高,轉(zhuǎn)換效率越低,這是因?yàn)檩斎穗妷涸礁,轉(zhuǎn)換器零狀態(tài)的時(shí)間越長(zhǎng),而零狀態(tài)不向負(fù)載提供能量,都在初級(jí)的開(kāi)關(guān)管、諧振電感和變壓器初級(jí)繞組中產(chǎn)生通態(tài)損耗。
從圖5-28也可以看出:加鉗位二極管后的轉(zhuǎn)換器效率明顯高于不加鉗位二極管的效率。這是因?yàn)檩敵稣鞴苌蠜](méi)有電壓振蕩,不必采用rc有損吸收電路。而次級(jí)電壓鉗位和簡(jiǎn)化式次級(jí)電壓鉗位的zvs pwm 3l轉(zhuǎn)換器基本一致,這是因?yàn)殡m然去掉了二極管d5和d6,但其電流流過(guò)鉗位二極管。它們的通態(tài)損耗與不去掉d5和d6的通態(tài)損耗也基本一樣。因此兩者的效率曲線(xiàn)也基本一樣。
zvs pwm二極管鉗位三電平dc/dc轉(zhuǎn)換器具有以下特點(diǎn):
1、二級(jí)管d7和d8同時(shí)具有鉗位和續(xù)流作用,可以省去鉗位二極管d5和d6,簡(jiǎn)化電路;
2、利用濾波電感的能量,在很寬的負(fù)載范圍內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)超前管的zvs,利用諧振電感的能量來(lái)實(shí)現(xiàn)滯后管的zvs;
3、二極管d7和d8將次級(jí)電壓鉗位,避免了由于輸出整流管的反向恢復(fù)帶來(lái)的電壓振蕩和電壓尖峰,這樣可以不必再加有損吸收電路,而且?guī)缀跏拐鞴艿碾妷簯?yīng)力減小一半,因而可以選擇低壓的整流管,從而提高了轉(zhuǎn)換器的效率。其缺點(diǎn)是存在占空比丟失問(wèn)題。
圖5-28給出了不加鉗位二極管和加鉗位二極管時(shí)轉(zhuǎn)換器的效率曲線(xiàn),圖5-28(a)是在額定三相輸人線(xiàn)電壓380 v交流,不同的輸出電流下開(kāi)關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率。此圖表明,5 a輸出電流時(shí),效率最高為91.1%,10a輸出時(shí)大于89%。圖5-28(b)是在輸出滿(mǎn)載10 a,在不同的輸入交流電壓時(shí),轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換效率,此圖表明:輸人電壓越高,轉(zhuǎn)換效率越低,這是因?yàn)檩斎穗妷涸礁,轉(zhuǎn)換器零狀態(tài)的時(shí)間越長(zhǎng),而零狀態(tài)不向負(fù)載提供能量,都在初級(jí)的開(kāi)關(guān)管、諧振電感和變壓器初級(jí)繞組中產(chǎn)生通態(tài)損耗。
從圖5-28也可以看出:加鉗位二極管后的轉(zhuǎn)換器效率明顯高于不加鉗位二極管的效率。這是因?yàn)檩敵稣鞴苌蠜](méi)有電壓振蕩,不必采用rc有損吸收電路。而次級(jí)電壓鉗位和簡(jiǎn)化式次級(jí)電壓鉗位的zvs pwm 3l轉(zhuǎn)換器基本一致,這是因?yàn)殡m然去掉了二極管d5和d6,但其電流流過(guò)鉗位二極管。它們的通態(tài)損耗與不去掉d5和d6的通態(tài)損耗也基本一樣。因此兩者的效率曲線(xiàn)也基本一樣。
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