软开关技术原理

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软开关电路的分类,图73根本开关单元的概念,a根本开关单元,b降压斩波器中的根本开关单元,c升压斩波器中的根本开关单元,d升降压斩波器中的根本开关单元,第二节 软开关电路的分类,准谐振电路准谐振电路中电压或电流的波形为正弦半波,因此称之为准谐振。是最早出现的软开关电路。,特点:,谐振电压峰值很高,要求器件耐压必须进步;,谐振电流有效值很大,电路中存在大量无功功率的交换,电路导通损耗加大;,谐振周期随输入电压、负载变化而改变,因此电路只能采用脉冲频率调制Pulse Frequency ModulationPFM方式来控制。,分别介绍三类软开关电路,第二节 软开关电路的分类,可分为:,用于逆变器的谐振直流环节电路(Resonant DC Link。,图,7-4,准谐振电路的基本开关单元,c),零电压开关多谐振电路的基本开关单元,电压开关多谐振电路,(,Zero-Voltage-Switching Multi-ResonantConverterZVS MRC,),b),零电流开关准谐振电路的基本开关单元,零电流开关准谐振电路,(,Zero-Current-Switching Quasi-Resonant ConverterZCS QRC,),a),零电压开关准谐振电路的基本开关单元,零电压开关准谐振电路,(,Zero-Voltage-Switching Quasi-Resonant ConverterZVS QRC,),第二节 软开关电路的分类,2.零开关PWM电路,引入了辅助开关来控制谐振的开场时刻,使谐振仅发生于开关过程前后。,零开关PWM电路可以分为:,特点:,电路在很宽的输入电压范围内和从零负载到满载都能工作在软开关状态。,电路中无功功率的交换被削减到最小,这使得电路效率有了进一步进步。,b),零电流开关,PWM,电路的基本开关单元,图,7,5,零开关,PWM,电路的基本开关单元,零电流开关,PWM,电路,(,Zero-Current-Switching PWM ConverterZCS PWM,),a),零电压开关,PWM,电路的基本开关单元,零电压开关,PWM,电路,(,Zero-Voltage-Switching PWM ConverterZVS PWM,),第二节,.,软开关电路的分类,3.零转换PWM电路,采用辅助开关控制谐振的开场时刻,但谐振电路是与主开关并联的。,零转换PWM电路可以分为:,特点:,电路在很宽的输入电压范围内和从零负载到满载都能工作在软开关状态。,电路中无功功率的交换被削减到最小,这使得电路效率有了进一步进步。,b,)零电流转换,PWM,电路的基本开关单元,图,7,6,零转换,PWM,电路的基本开关单元,零电流转换,PWM,电路,(,Zero-Current Transition PWM ConverterZVT PWM,),a,)零电压转换,PWM,电路的基本开关单元,零电压转换PWM电路(,Zero-Voltage-Transition PWM ConverterZVT PWM),第三节 典型的软开关电路,一,.,零电压开关准谐振电路,二,.,谐振直流环,三,.,移相全桥型零电压开关,PWM,电路,四,.,零电压转换,PWM,电路,一,.,零电压开关准谐振电路,以,降压型,为例分析工作原理。,假设,电感,L,和电容,C,很大,,可等效为电流源和电压源,并忽略电路中的损耗。,图,7-7,零电压开关准谐振电路原理图,一,.,零电压开关准谐振电路,选择开关,S,关断时刻为分析的起点。,t,0,t,1,时段:,t,0,之前,开关,S,为通态,二极管,VD,为断态,,u,Cr,=0,,,i,L,r,=I,L,,,t,0,时刻,S,关断,与其并联的电容,C,r,使,S,关断后电压上升减缓,因此,S,的关断损耗减小。,S,关断后,,VD,尚未导通。电感,L,r,+,L,向,C,r,充电,,u,C,r,线性上升,同时,VD,两端电压,u,VD,逐渐下降,直到,t,1,时刻,,u,VD,=0,,,VD,导通。这一时段,u,C,r,的上升率:,2.,工作原理,t,0,t,1,时段的等效电路,S,S,(,u,C,r,),i,S,i,L,r,u,VD,t,0,t,1,t,2,t,3,t,4,t,6,t,0,t,t,t,t,t,t,5,O,O,O,O,O,图,7-8,零电压开关准谐振电路的理想波形,图,7-7,零电压开关准谐振电路原理图,一,.,零电压开关准谐振电路,t1t2时段:t1时刻二极管VD导通,电感L通过VD续流,Cr、Lr、Ui形成谐振回路。t2时刻,iLr下降到零,uCr到达谐振峰值。,t2t3时段:t2时刻后,Cr向Lr放电,直到t3时刻,uCr=Ui,iLr到达反向谐振峰值。,t3t4时段:t3时刻以后,Lr向Cr反向充电,uCr继续下降,直到t4时刻uCr=0。,t,1,t,2,时段的等效电路,u,S,S,(,u,C,r,),i,S,i,L,r,u,VD,t,0,t,1,t,2,t,3,t,4,t,6,t,0,t,t,t,t,t,t,5,O,O,O,O,O,图,7-8,零电压开关准谐振电路的理想波形,图,7-7,零电压开关准谐振电路原理图,一,.,零电压开关准谐振电路,t,4,t,5,时段:,u,C,r,被箝位于零,,i,L,r,线性衰减,直到,t,5,时刻,,i,L,r,=0,。由于此时开关,S,两端电压为零,所以必须在此时开通,S,,才不会产生开通损耗。,t,5,t,6,时段:,S,为通态,,i,L,r,线性上升,直到,t,6,时刻,,i,L,r,=,I,L,,,VD,关断。,t,6,t,0,时段:,S,为通态,,VD,为断态。,缺点,:,谐振电压峰值将高于输入电压,U,i,的,2,倍,增加了对开关器件耐压的要求。,S,S,(,u,C,r,),i,S,i,L,r,u,VD,t,0,t,1,t,2,t,3,t,4,t,6,t,0,t,t,t,t,t,t,5,O,O,O,O,O,图,7-8,零电压开关准谐振电路的理想波形,图,7-7,零电压开关准谐振电路原理图,二,.,谐振直流环,谐振直流环电路应用于交流-直流-交流变换电路的中间直流环节DC-Link。通过在直流环节中引入谐振,使电路中的整流或逆变环节工作在软开关的条件下。,1.电路构造,图,7-11,谐振直流环电路原理图,由于电压型逆变器的负载通常为感性,而且在谐振过程中逆变电路的开关状态是不变的,因此分析时可将电路等效。,图,7-12,谐振直流环电路的等效电路,二,.,谐振直流环,t,0,t,1,t,2,t,3,t,4,t,0,i,L,r,u,Cr,U,in,I,L,t,t,O,O,图,7-13,谐振直流环电路的理想化波形,图,7-12,谐振直流环电路的等效电路,t 0t1时段:t0时刻之前,开关S处于通态,iLrIL。t0时刻S关断,电路中发生谐振。iLr对Cr充电,t1时刻,uCr=Ui。,t1t2时段:t1时刻,谐振电流iLr到达峰值。t1时刻以后,iLr继续向Cr充电,直到t2时刻iLr=IL,uCr到达谐振峰值。,2.,工作原理,二,.,谐振直流环,t2t3时段:uCr向Lr和L放电,iLr降低,到零后反向,直到t3时刻 uCr=Ui。,t3t4时段:t3时刻,iLr到达反向谐振峰值,开场衰减,uCr继续下降,t4时刻,uCr=0,S的反并联二极管VDS导通,uCr被箝位于零。,t4t0时段:S导通,电流iLr线性上升,直到t0时刻,S再次关断。,t,0,t,1,t,2,t,3,t,4,t,0,i,L,r,u,Cr,U,in,I,L,t,t,O,O,图,7-13,谐振直流环电路的理想化波形,图,7-12,谐振直流环电路的等效电路,电压谐振峰值很高,增加了对开关器件,耐压,的要求。,三,.,移相全桥型零电压开关,PWM,电路,移相全桥电路是目前应用最广泛的软开关电路之一,它的,特点,是电路简单。同硬开关全桥电路相比,仅增加了一个谐振电感,就使四个开关均为零电压开通。,图,7-14,移相全桥零电压开关,PWM,电路,三,.,移相全桥型零电压开关,PWM,电路,1.,移相全桥电路控制方式的,特点,:,图,7-14,移相全桥零电压开关,PWM,电路,S,1,S,3,S,4,S,2,u,AB,u,Lr,i,Lr,u,T1,u,R,i,VD1,i,VD2,i,L,t,0,t,1,t,2,t,3,t,4,t,5,t,6,t,7,t,8,t,9,t,0,t,9,t,8,t,t,t,t,t,t,t,t,t,t,t,t,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,图,7-15,移相全桥电路的理想化波形,在开关周期,T,S,内,每个开关导通时间都略小于,T,S,/2,,而关断时间都略大于,T,S,/2,;,同一半桥中两个开关不同时处于通态,每个开关关断到另一个开关开通都要经过一定的死区时间。,三,.,移相全桥型零电压开关,PWM,电路,互为对角的两对开关,S,1,-S,4,和,S,2,-S,3,,,S,1,的波形比,S,4,超前,0,T,S,/2,时间,而,S,2,的波形比,S,3,超前,0,T,S,/2,时间,因此称,S,1,和,S,2,为超前的桥臂,而称,S,3,和,S,4,为滞后的桥臂。,图,7-14,移相全桥零电压开关,PWM,电路,S,1,S,3,S,4,S,2,u,AB,u,Lr,i,Lr,u,T1,u,R,i,VD1,i,VD2,i,L,t,0,t,1,t,2,t,3,t,4,t,5,t,6,t,7,t,8,t,9,t,0,t,9,t,8,t,t,t,t,t,t,t,t,t,t,t,t,O,O,O,
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