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          一種基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源設(shè)計方案

          作者: 時間:2014-09-17 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

            仿真與實驗結(jié)果分析

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/263030.htm

            PSpice是一款功能強大的電路分析軟件,對開關(guān)頻率70kHz的ZVZCS軟的仿真是在PSpice9.1平臺上進行的。

            實驗樣機的主回路結(jié)構(gòu)采用圖1所示的電路拓撲,阻斷二極管采用超快恢復(fù)大功率二極管RHRG30120,其反向恢復(fù)時間在100ns以內(nèi),滿足70kHz開關(guān)頻率的要求。開關(guān)管MOSFET采用IXYS公司的IXFK24N100開關(guān)管,這種型號MOS管自身反并有超快恢復(fù)二極管,其反向恢復(fù)時間約250ns。

            圖5是超前橋臂開關(guān)管驅(qū)動電壓與管壓降波形圖,(a)為仿真波形、(b)為實驗波形,可見超前臂開關(guān)管完全實現(xiàn)了ZVS開通,VT1、VT2關(guān)斷時是依賴其自身很小的結(jié)電容來實現(xiàn)的,從圖中可以看出,關(guān)斷時也基本實現(xiàn)了ZVS關(guān)斷。

            

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            圖5 超前橋臂開關(guān)管驅(qū)動電壓與管壓降波形圖

            

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            圖6 滯后橋臂開關(guān)管驅(qū)動電壓與電流波形圖

            圖6是滯后橋臂開關(guān)管驅(qū)動電壓與電流波形圖,(a)為仿真波形、(b)為實驗波形;

            圖7是滯后橋臂開關(guān)管管壓降與電流波形圖,(a)為仿真波形、(b)為實驗波形。

            

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            圖7 滯后橋臂開關(guān)管VT3和VT4實現(xiàn)ZCS關(guān)斷

            從圖6、圖7可以看出滯后臂開關(guān)管VT3、VT4很好地實現(xiàn)了ZCS關(guān)斷,關(guān)斷時開關(guān)管電流已經(jīng)為零。滯后臂開關(guān)管完全開通之前,開關(guān)管電流也幾乎為零,基本實現(xiàn)了ZCS開通。而且滯后橋臂開關(guān)管VT3、VT4可以在很大負載范圍內(nèi)實現(xiàn)ZCS開關(guān)。

            圖8是兩橋臂中點之間的電壓Uab的波形圖,(a)為仿真波形、(b)為實驗波形。

            

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            圖8 Uab的波形

            圖9是阻斷電容Cb上的電壓U曲波形,(a)為仿真波形、(b)為實驗波形。

            

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            圖9 Ucb的波形

            從上圖可以看出,由于有Ucb的存在,Uab不是一個方波。當(dāng)Uab=0時,阻斷電容Cb上的電壓Ucb使原邊電流ip逐漸減小到零,由于阻斷二極管的阻斷作用,ip不能反向流動,從而實現(xiàn)了滯后橋臂的ZCS開關(guān)。

            綜上所述,我們能夠發(fā)現(xiàn),采用作為核心控制器件的好處是結(jié)構(gòu)簡單、性能可靠。并且主電路的開關(guān)管全部實現(xiàn)了軟開關(guān),同時還避免了ZVS以及ZCS模式當(dāng)中常見的一些錯誤。能夠顯著的減少在開關(guān)過程當(dāng)中開關(guān)管發(fā)生的損耗,進而提高開關(guān)頻率,減少電源的體積并減輕重量。

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