對軟開關半橋DC-DC變換器的PWM控製策略分析
發布時間:2014-08-22 責任編輯:willwoyo
【導讀】本篇文章從各個角度分析了半橋DC/DC變換器軟開關的PWM控製方式。詳盡總結了四種采用控製型的半橋DC/DC變換器PWM控製策略以及緩衝型軟開關半橋DC/DC變換器PWM控製策略,對上述PWM控製策略進行了深入分析和綜合比較,為選擇具體應用場合提供了依據。
半橋電路由兩個功率開關器件總成,並向外提供方波信號。而基於半橋而來的DC-DC轉(zhuan)換(huan)器(qi)由(you)於(yu)結(jie)構(gou)簡(jian)單(dan),並(bing)且(qie)易(yi)於(yu)操(cao)作(zuo),經(jing)常(chang)被(bei)用(yong)於(yu)中(zhong)小(xiao)功(gong)率(lv)電(dian)路(lu)的(de)設(she)計(ji)當(dang)中(zhong)。大(da)家(jia)都(dou)知(zhi)道(dao),常(chang)見(jian)的(de)半(ban)橋(qiao)控(kong)製(zhi)器(qi)通(tong)常(chang)有(you)兩(liang)種(zhong)控(kong)製(zhi)方(fang)法(fa),一(yi)種(zhong)是(shi)對(dui)稱(cheng)控(kong)製(zhi),而(er)另(ling)一(yi)種(zhong)則(ze)是(shi)不(bu)對(dui)稱(cheng)互(hu)補(bu)控(kong)製(zhi),本(ben)文(wen)主(zhu)要(yao)分(fen)析(xi)實(shi)現(xian)半(ban)橋(qiao)DC/DC變換器軟開關的PWM控製策略。
控製型軟開關PWM控製策略
控製型軟開關半橋DC/DC變換器不增加主電路元器件(可增加電感電容元件以實現軟開關條件),通過合理設計控製電路來實現軟開關。圖1給出4種控製型軟開關半橋DC/DC變換器的PWM控製策略。
控製型軟開關PWM控製策略

圖1 控製型軟開關PWM 控製策略
不對稱互補脈衝PWM控製
開關管的控製脈衝不對稱互補,采用此控製策略的傳統不對稱半橋變換器已廣泛應用於中小功率場合。其原邊開關管實現ZVS的方式有2種:負載電流ZVS方式和勵磁電流ZVS方式。其優點是:兩個開關管都可實現ZVS;一些可改善移相全橋變換器滯後臂軟開關條件的措施也可用於不對稱半橋變換器;不存在硬開關中的震蕩問題;與移相全橋變換器相比,無循環能量。其缺點是:開關管電壓應力和開關管軟開關條件不一致,上管較難實現軟開關;整流管電壓應力不一致,且隨占空比變化,一些應用場合一個整流管電壓很高,器件較難選擇;輕載時會失去軟開關條件;變壓器直流偏磁,負載越重占空比越小,偏磁越嚴重;非常不適用於寬輸入或寬輸出電壓的應用場合。
移相脈衝PWM控製
采用此控製策略的半橋也稱為雙有源半橋。
此(ci)控(kong)製(zhi)策(ce)略(lve)與(yu)傳(chuan)統(tong)的(de)移(yi)相(xiang)全(quan)橋(qiao)拓(tuo)撲(pu)類(lei)似(si),區(qu)別(bie)在(zai)於(yu)移(yi)相(xiang)的(de)兩(liang)個(ge)橋(qiao)臂(bi)分(fen)布(bu)在(zai)變(bian)壓(ya)器(qi)的(de)原(yuan)副(fu)邊(bian)。此(ci)拓(tuo)撲(pu)中(zhong),變(bian)壓(ya)器(qi)的(de)漏(lou)感(gan)是(shi)中(zhong)間(jian)儲(chu)能(neng)元(yuan)件(jian)。原(yuan)副(fu)邊(bian)半(ban)橋(qiao)各(ge)產(chan)生(sheng)一(yi)個(ge)占(zhan)空(kong)比(bi)為(wei)50%defangbo,tongguotiaojieshuchulianggeqiaozhijiandeyixianglaikongzhibianyaqilougandenengliangcongertiaojieshuchudianya。cituopukeshixianquanfuzaifanweideruankaiguan,tongshishuchuyounenghuodetongbuzhengliu。qiquedianshi:循環能量非常大,輸出電流紋波大。為了改善輸出電流紋波大的缺點,移相ZVS半橋電路被提出。
脈衝移位PWM控製
脈衝移位PWM 控製策略。上管下降沿與下管前沿互補,脈寬相同。可實現下管的ZVS開通,上管仍然是硬開關。其優點是:可減少部分開關損耗;變壓器不存在直流偏磁;整流管電壓應力對稱;寬範圍輸入上優於不對稱半橋。增加輔助電路可實現上管的ZVS。
不對稱脈衝PWM控製
不對稱脈衝PWM 控製,其下管下降沿與上管的前沿互補,上管可實現ZVS。隻(zhi)要(yao)設(she)計(ji)的(de)占(zhan)空(kong)比(bi)較(jiao)小(xiao),無(wu)需(xu)其(qi)它(ta)措(cuo)施(shi)即(ji)使(shi)工(gong)作(zuo)在(zai)較(jiao)高(gao)頻(pin)率(lv)下(xia)開(kai)關(guan)損(sun)耗(hao)也(ye)很(hen)小(xiao)。變(bian)壓(ya)器(qi)直(zhi)流(liu)偏(pian)磁(ci),除(chu)占(zhan)空(kong)比(bi)端(duan)點(dian)外(wai),偏(pian)磁(ci)電(dian)流(liu)小(xiao)於(yu)不(bu)對(dui)稱(cheng)半(ban)橋(qiao)。寬(kuan)範(fan)圍(wei)適(shi)用(yong)性(xing)優(you)於(yu)傳(chuan)統(tong)的(de)不(bu)對(dui)稱(cheng)半(ban)橋(qiao)。低(di)壓(ya)大(da)電(dian)流(liu)的(de)應(ying)用(yong)場(chang)合(he)有(you)一(yi)定(ding)的(de)優(you)勢(shi)。
緩衝型軟開關對稱PWM控製策略
對dui稱cheng控kong製zhi半ban橋qiao變bian換huan器qi磁ci心xin雙shuang向xiang磁ci化hua,利li用yong率lv高gao,且qie不bu存cun在zai偏pian磁ci。控kong製zhi方fang便bian,控kong製zhi特te性xing線xian性xing。功gong率lv管guan上shang電dian壓ya應ying力li低di,適shi用yong於yu高gao輸shu入ru電dian壓ya場chang合he,但dan此ci種zhong半ban橋qiao變bian換huan器qi較jiao難nan實shi現xian軟ruan開kai關guan,變bian換huan器qi效xiao率lv難nan以yi得de到dao提ti高gao。
對稱PWM 控製ZVS半橋變換器
一種對稱PWM 控製ZVS半橋變換器(見圖2),其與傳統半橋電路相比,對稱PWM 控製的ZVS直(zhi)流(liu)變(bian)換(huan)器(qi)增(zeng)加(jia)了(le)一(yi)個(ge)由(you)輔(fu)助(zhu)開(kai)關(guan)管(guan)和(he)一(yi)個(ge)二(er)極(ji)管(guan)組(zu)成(cheng)的(de)支(zhi)路(lu)。其(qi)主(zhu)開(kai)關(guan)管(guan)不(bu)僅(jin)工(gong)作(zuo)在(zai)對(dui)稱(cheng)狀(zhuang)態(tai),而(er)且(qie)下(xia)管(guan)和(he)輔(fu)助(zhu)開(kai)關(guan)管(guan)可(ke)在(zai)全(quan)負(fu)載(zai)範(fan)圍(wei)內(nei)實(shi)現(xian) ZVS,上管也能在寬負載範圍內實現ZVS,引起的附加損耗很小。該變換器器件所受應力小,可靠性高,其更適合采用MOSFET做開關管,較少應用於高電壓、大功率場合。該變換器需要利用諧振電感的儲能來實現開關管的ZVS,增大諧振電感能擴大上管ZVS範圍,但會使占空比丟失嚴重,設計諧振電感時須權衡考慮實現上管ZVS和減小占空比丟失。
對稱PWM控製ZVS半橋變換器

圖2 對稱PWM 控製ZVS半橋變換器
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