|
|
| | -文章搜索 - 最新文章 - | |
全桥谐振电流源的分析与设计 |
| 发布时间:2006年5月23日 点击次数:673 |
| 来源:电源技术应用 作者:文辉清,金高先, 吕征宇, 陈绍聂 |
摘要:为提高频率、减少开关损耗覆EMI,谐振变换器得到了广泛的压用。分析了感性负载下垒桥逆变电流源的各个工作模式,重点分析了谐振等效电路,并进行了相应的仿真。根据谐振理论分析及参数选择,设计了一种新型的全桥逆变电流源,该电流源具有输出正弦波形良好,谐振器件电压、电流应力适当厦负载范围宽等特点、仿真和实验结果验证了理论分析。 O 引言 本文第一部分分析感性负载下电流源的各个工作模式,第二部分是对并联谐振方式的理论分析、仿真研究及实验结果,第三部分是由并联谐振改进的两级I/C谐振网络的设计.为便于分析,在电流源工作模式分析中不加进谐振网络。
式中ω=2πf; ωi=iω,i=1,3,5…n。 设LC谐振角频率为ω,则
对于开关频率的k次谐波,LC的阻抗值如下。 取ω0=ω,即谐振频率等于开关频率,由式(6)可知, Zab →∝, Zab 与Q成反比,即Q值越大, Zab 越小,滤波效果越好,但同时谐振电感、电容上电流也越大,考虑到大电流情况下,谐振电感、电容不易设计,实际电路取值Q≈3。
根据以上的数据,我们对电流源主电路进行了实验,得到未加谐振网络与加谐振网络负载电流波形分别如图6(a)和图6(b)所示。 对比图6(a)、图6(b)可见.加谐振网络负载电流波形得到了改善,基本上呈正弦波值得注意的是,以上仿真和实验都是在重载情况下做的,当负载很轻时,由式(6)可知,Q值小,谐振网络效果不明显, 3 两级LC谐振网络的设计 两级LC谐振式电路如图7所示。C1及L1主要用于滤除开关毛刺以及限制负载最大电流,G2及L2是主谐振网络,主要用于改善负载电流波形,使其趋于正弦波,降低电流高次谐波分量。电流源在满足输出要求的情况下,采用平均值反馈方式。取样电流是滤波电感L上的电流,忽略纹波电流。 由电路可知,
从式(9)可以了解到对于同样的给定输出电流,负载上的输出电流并不是确定的,而与负载、输出频率和滤波参数有密切的关系。考虑到实际装置隔离驱动负载是小确定的,为了保证任何负载下输出电流基本固定,加大输出电感L,减小输出电容C,可以使负载电流接近电感的电流,使负载趋于阻感性负载,保证负载电流处于某一范围。 根据以上的分析,进行了实验验证。实验参数如下:直流电源电压300V,逆变和Buck开关频率都为100kHz,C1=2.2nF,L1=115μH,C2=1OnF,L2=lOOμH。图8是实验所得波形,重载及轻载闭环前波形良好正弦,工作稳定可靠,轻载闭环后负载和谐振网络近似为纯感性,负载电流波形为三角波。
|
|
|
|
|
[电源技术] 相关文章: 大功率软开关移相全桥变换器的研究简介:
摘要:为了解决移相全桥变换器的占空比丢失严重和开关管电压应力增大的问题,提出适用于大功率移相全桥变换器的主电路拓扑,进行了原理分析,完成了1000A大功率直流稳压电源的设计。 关键词:大功率;软开关;DC/DC变换器;起动电源 中图分类号:TM46 文献标识码:A 文章编号:0219—2713(2005)06一0017()4 0 引言 文献[1][2]提出的移相ZVS PWM DC/DC全桥变换器的主要缺陷是占空比丢失严重;文献[l][3]提出的移相ZCZVS PWM Dc/DC全桥变换器的主要缺陷是滞后桥臂开关管的电压应力增大,这都不...... 蓄电池的单相有源逆变恒流放电控制方式的研究
应用在高压电源中的宽输出DC/DC控制器
一种再生制动控制电路的设计
采用混合信号方法的电池充电器的设计
数字电源控制和管理以及PMBus编程
桥式起重机矢量变频调速电源
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
用于限制侵入电流的自保护电子保险丝
奥地利微电子推出超低压降稳压器 可延长手机通话和待机时间 |
|
|
|