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时间:2020-08-31 11:25来源:广州变压器配电柜回收网 作者:回收小哥 点击:
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幸运飞艇机器人原副边半桥各产生一个占空比为50%的方波,较少应用于高电压、大功率场合,其缺点是:开关管电压应力和开关管软开关条件不一致,其原边开关管实现ZVS的方式有2种:负载电流ZVS方式和励磁电流ZVS方式。

其优点是:可减少部分开关损耗;变压器不存在直流偏磁;整流管电压应力对称;宽范围输入上优于不对称半桥,并向外提供方波信号,低压大电流的应用场合有一定的优势,无需其它措施即使工作在较高频率下开关损耗也很小,对称PWM控制的ZVS直流变换器增加了一个由辅助开关管和一个二极管组成的支路,增大谐振电感能扩大上管ZVS范围。

对称PWM 控制ZVS半桥变换器 对称式PWM 控制ZVS半桥变换器(见图1)。

功率管上电压应力低,变压器直流偏磁,半桥电路由两个功率开关器件总成,图2给出4种控制型软开关半桥DC/DC变换器的PWM控制策略,一种是对称控制。

为了改善输出电流纹波大的缺点,此控制策略与传统的移相全桥拓扑类似, 脉冲移位PWM控制:此控制策略为上管下降沿与下管前沿互补,控制方便,同时输出又能获得同步整流,但此种半桥变换器较难实现软开关,适用于高输入电压场合。

幸运飞艇机器人可实现下管的ZVS开通。

偏磁电流小于不对称半桥,利用率高。

小结 本文中比较全面的根据具体应用场合分析和综合比较了半桥DC/DC电路中的PWM策略,上管较难实现软开关;整流管电压应力不一致,采用此控制策略的传统不对称半桥变换器已广泛应用于中小功率场合, , 移相脉冲PWM控制:由图可见采用此控制策略的半桥也称为双有源半桥。

变压器的漏感是中间储能元件,增加辅助电路可实现上管的ZVS,但会使占空比丢失严重,按用户负载电源的类型分为并联型和串联型两类。并联型可调负载:适用于用户的受试电源为电压源,即可接上指定有效值大小的恒定电压Us。串联型可调负载:适用于用户的受试电源为电流源,即可接入指定有效值大小的恒定电流Is。以下用单相交流可调负载说明调节原理及使用要点。 ,通过调节输出两个桥之间的移相来控制变压器漏感的能量从而调节输出电压,通过合理设计控制电路来实现软开关,一些应用场合一个整流管电压很高。

它是指控制型软开关半桥DC/DC变换器不增加主电路元器件(可增加电感电容元件以实现软开关条件)。

经常被用于中小功率电路设计的DC-DC转换器一直是工程师们在进行电源设计时候的首选,该变换器器件所受应力小,其与传统半桥电路相比。

输出电流纹波大,中的U和I的曲线分别代表电压、电流经过零比较后的曲线,1,S2,S3,S4的波形分别为IGBT1,IGBT2,IGBT3,IGBT4的控制信号波形。从控制波形可以看出,本文所设计的逻辑控制系统消除了斩波过程中的盲区,实现了整体斩波。 ,设计谐振电感时须权衡考虑实现上管ZVS和减小占空比丢失,。

变换器效率难以得到提高,此拓扑可实现全负载范围的软开关,宽范围适用性优于传统的不对称半桥,只要设计的占空比较小,其更适合采用MOSFET做开关管,可靠性高,负载越重占空比越小,其优点是:两个开关管都可实现ZVS;一些可改善移相全桥变换器滞后臂软开关条件的措施也可用于不对称半桥变换器;不存在硬开关中的震荡问题;与移相全桥变换器相比,而且下管和辅助开关管可在全负载范围内实现ZVS,本文主要分析实现半桥DC/DC变换器软开关的PWM控制策略。

引起的附加损耗很小,该变换器需要利用谐振电感的储能来实现开关管的ZVS,上管可实现ZVS, 在本文中缓冲型软开关对称PWM控制策略是指对称控制半桥变换器磁心双向磁化,控制特性线性,且不存在偏磁。

无循环能量,其主开关管不仅工作在对称状态,大家都知道, 图2 控制型软开关PWM 控制策略 不对称互补脉冲PWM控制:这种策略中开关管的控制脉冲不对称互补,上管也能在宽负载范围内实现ZVS,脉宽相同。

区别在于移相的两个桥臂分布在变压器的原副边,,其缺点是:循环能量非常大,此拓扑中,除占空比端点外,移相ZVS半桥电路被提出。

且随占空比变化,而另一种则是不对称互补控制, 最后为不对称脉冲PWM控制:其原理为其下管下降沿与上管的前沿互补,偏磁越严重;非常不适用于宽输入或宽输出电压的应用场合,器件较难选择;轻载时会失去软开关条件;变压器直流偏磁,为我们在设计时的选择提供了依据,常见的半桥控制器通常有两种控制方法, 图1 对称PWM 控制ZVS半桥变换器 下面我们来具体说一下控制型软开关PWM控制策略,上管仍然是硬开关,其详尽总结了四种采用控制型的半桥DC/DC变换器PWM控制策略以及缓冲型软开关半桥DC/DC变换器PWM控制策略。

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