《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于Saber的有源箝位反激電路設計與仿真
基于Saber的有源箝位反激電路設計與仿真
2016年電子技術應用第3期
李志軍,秦曉雪,張軒濤,劉漢征,劉 爽
河北工業大學 控制科學與控制工程學院,天津300130
摘要: 簡述了反激變換器的電路結構及原理,提出了有源箝位反激電路,并對其工作過程進行了分析討論。在此基礎上對有源箝位反激電路的關鍵器件的參數進行了理論設計?;赟aber軟件搭建了仿真模型,對分析結果進行仿真驗證。仿真結果表明,引入有源箝位電路后,不僅使得隔離變壓器漏感引起的能量傳輸損失得到了充分利用,而且使主輔功率開關器件實現軟開關,有效地降低了功率開關器件電壓應力和開關損耗,使得變換器的效率和可靠性得到了進一步提升。
中圖分類號: TP391.9
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2016.03.039
中文引用格式: 李志軍,秦曉雪,張軒濤,等. 基于Saber的有源箝位反激電路設計與仿真[J].電子技術應用,2016,42(3):141-143,150.
英文引用格式: Li Zhijun,Qin Xiaoxue,Zhang Xuantao,et al. Design and simulation of active clamp flyback circuit by Saber[J].Application of Electronic Technique,2016,42(3):141-143,150.
Design and simulation of active clamp flyback circuit by Saber
Li Zhijun,Qin Xiaoxue,Zhang Xuantao,Liu Hanzheng,Liu Shuang
Hebei University of Technology,Control Science and Engineering Academy,Tianjin 300130,China
Abstract: This paper sketches the circuit′s structure and principle of the flyback converter, and aimed at the existing problems, it puts forward the active clamp flyback circuit. Also, its working process is analyzed and discussed. On that basis, it has designed the parameters of the key devices in the active clamp flyback circuit. Finally, it builds the simulation model based on the Saber software to verify the analysis results. The simulation results show that if we introduce the active clamp circuit, it can not only make full use of the energy transmission loss caused by the leakage inductance of isolation transformer, but also can make the main and auxiliary power switch devices realize the ZVS, and it effectively reduces the voltage stress and switching loss of power switch devices. At last it further enhances the efficiency and reliability of the converter.
Key words : flyback converter;switch loss;active clamp;simulation

0 引言

    反激變換器具有電路拓撲簡單、成本低、電磁干擾小等優點,但是沒有對變壓器的漏感能量進行處理,從而導致開關管承受的電壓應力增大、開關管損耗增加和變換器效率降低,針對反激變換器存在的這些問題,有效的解決方法是引進箝位技術[1-2],將變壓器漏感儲能輸送到變換器輸出端,減小功率管漏源級的電壓應力。通常采用的箝位方式有:LCD箝位技術、RCD箝位技術和有源箝位技術,其中反激變換器采用有源箝位技術時,綜合性能最優[3]

1 反激變換器工作原理和工作模式

    圖1所示的拓撲結構為反激變換器電路,其中變壓器T不僅起到隔離的作用,還可以等效為電感,具有儲能的作用。功率管Q1在驅動信號為高電平時導通,此時,有電流通過變壓器原邊繞組Np,輸出二極管Do反向截止,變壓器原邊磁感應強度增強,儲存能量;副邊繞組Ns中無電流流過,輸入端的能量不能傳送到負載,輸出濾波電容Co為負載提供能量。當功率管Q1為關斷狀態時,變壓器釋放儲能,輸出整流二極管Do導通,原邊繞組中儲存的能量通過副邊繞組給負載提供能量,同時為負載側輸出濾波電容Co充電[4]。

dy2-t1.gif

    根據變壓器磁通的連續性,反激變換器主要有兩個工作模式:連續電流模式(CCM)和斷續電流模式(DCM)[5]。

    反激變換器工作在連續電流模式(CCM)時,功率管在下一次導通時刻,變壓器的副邊電流還沒有減少到零,因此變壓器的原副邊兩個繞組中總有一個繞組是有電流流過的。

    反激變換器工作在斷續電流模式(DCM)時,可以實現變壓器能量的完全傳遞。DCM模式下反激變換器的響應會更快,而且負載電流突變或者輸入電壓突變時引起的輸出電壓的尖峰會降低。在下一次開通時,變壓器副邊輸出整流二極管中流過的電流已經降到零,所以整流二極管實現零電流關斷,其損耗降低。但是當傳遞的功率相等時,DCM模式下,其尖峰電流會更大,變壓器原副邊的損耗也會增大。

2 有源箝位反激電路工作過程分析

    在反激電路中引入有源箝位技術,可以抑制功率管漏源級的尖峰電壓,回收利用變壓器的漏感能量[6-7]。有源箝位反激變換器的主電路如圖2所示。

dy2-t2.gif

    該箝位電路采用PMOS對地箝位方式,所需元器件少,電路結構簡單。整體箝位電壓dy2-t2-x1.gif有源箝位電路一個開關周期內有6個階段,波形如圖3,按等效電路圖法對有源箝位電路工作過程進行分析。

dy2-t3.gif

    第一階段[t0-t1]:在t0時刻,主功率管Q1處于開通狀態,輔助功率管Q2處于關斷狀態。變壓器諧振電感Lk和激磁電感Lm開始儲存能量,Lk中的電流開始線性上升。輸出二極管Do反向偏置,輸出電容Co為負載提供能量。

    第二階段[t1-t2]:輔助功率管Q2保持關斷狀態,在t1時刻,關斷主功率管Q1。變壓器原邊勵磁電流通過諧振的方式給Q1的結電容Cr充電,Lk中的電流開始下降。Q1漏源級電壓Vds_Q1快速上升,Q2漏源極電壓Vds_Q2下降。當Vds_Q1達到最大值時,該階段結束。

    第三階段[t2-t3]:在t2時刻,Vds_Q1被箝位在dy2-t3-x1.gifQ2體二極管導通。變壓器原邊能量通過反激輸出二極管Do向副邊傳遞,給負載供電。由于箝位電容Cc的大小遠大于Q1結電容大小,所以勵磁電流幾乎全部流過Cc,給Cc充電,Cc電流迅速達到最大值,然后緩慢下降。Lk電流繼續下降。Lk與Cc形成諧振。

    第四階段[t3-t4]:在t3時刻,Q2開通,由于其體二極管已經是導通狀態,故Q2可以實現零電壓開通。隨著充電的進行,Lk電流下降,Cc電流下降,當dy2-t3-x2.gif時,該過程結束。

    第五階段[t4-t5]:在t4時刻,Cc中電流為零,Q2的反向并聯二極管截止,Q2導通,Cc中電流(諧振電流)開始反向增加。Cc釋放能量,此時Do仍處于導通狀態,所以實現了漏感能量的回收利用。

    第六階段[t5-t6]:在t5時刻,Q2關斷,強迫電流換流,流經Q1結電容Cr,Lk與Cr諧振,Cr放電,Q1漏源極電壓迅速下降,此期間Do導通,原邊能量繼續傳給副邊。t6時刻,Vds_Q1減小到零,Q1零電壓開通,重復上述過程[8-9]。

3 有源箝位反激電路參數設計

    電路設計規格如下:最大輸入電壓Uin max=375 V,最小占空比Dmin=0.2,開關頻率fs=50 kHz,輸出電壓Uo=24 V,輸出功率Po=100 W。

3.1 變壓器參數設計

    變壓器副邊電感L兩端的電壓UL(副邊電壓的紋波系數按10%考慮):

dy2-gs1-4.gif

3.2 激磁電感Lm與諧振電感Lk

dy2-gs5-7.gif

    dy2-gs8-9.gif

3.3 箝位電容Cc與主功率管結電容Cr

    箝位電容Cc的取值原則:Cc與Lk的半個諧振周期應大于主功率管Q1截止時間,即:

    dy2-gs10-11.gif

    為了使主功率管Q1實現零電壓開通,要求諧振電感Lk與主功率管結電容Cr諧振周期的四分之一大于或等于輔助功率管Q2關斷時間與主功率管Q1開通時間的時間間隔Td,即:

    dy2-gs12.gif

3.4 輸出濾波電容Co

    dy2-gs13.gif

其中,ΔUo為輸出電壓紋波。

4 仿真驗證

    Saber是美國Analogy公司開發的一款功能強大的系統仿真軟件,兼容模擬、數字、控制量的混合仿真。本文在分析有源箝位反激變換器工作原理的基礎上,使用Saber軟件進行仿真驗證。鑒于本文僅對有源箝位反激變換器主拓撲電路進行分析研究,所以為了敘述簡單,僅搭建了一個開環控制電路,但不影響對電路特性的分析和判斷。

    主電路設計參數如下:Lm=253 μH,Cc=360 nF,Cr=16 nF,Co=140 μF,L=9.6 μF,Rz=4.8 Ω。

    基于Saber分別對反激電路和有源箝位反激電路進行仿真。反激電路的仿真結果如圖4所示。從圖中可以得知:主功率管Q1承受的電壓應力較大,最大值為Vds_Q1=698 V。主功率管Q1不是零電壓開通,其漏源極電壓的尖峰很大而且高頻振蕩比較嚴重。主功率管Q1的瞬時損耗為Ploss_Q1=98 W。

dy2-t4.gif

    有源箝位反激電路仿真結果如圖5、圖6所示。從圖5中可以得知:相比于反激電路,有源箝位反激電路中,變壓器漏感引起的關斷電壓尖峰被消除了,功率管電壓應力明顯降低。最大值為Vds_Q1=570 V。主功率管Q1的瞬時損耗為Ploss_Q1=1.84 W,而且主開關Q1實現了零電壓開通和關斷,主功率管損耗明顯降低。

dy2-t5.gif

dy2-t6.gif

    圖6顯示:輔助功率管Q2的瞬時損耗為Ploss_Q2=2.54 W。輔助功率管Q2也實現了零電壓開通(ZVS)。  

5 結論

    本文通過對有源箝位反激電路工作過程的分析,設計了該電路關鍵器件的參數,最后通過Saber軟件進行仿真比較并驗證分析結果,仿真結果表明:針對傳統反激變換器存在的缺點,把有源箝位技術應用于反激變換器中,可以實現功率管的零電壓開關(ZVS);抑制功率管的電壓尖峰,在375 V的直流供電回路中,主功率管Q1漏源級電壓降低了128 V,主功率管Q1的瞬時損耗降低了96.16 W。仿真結果與分析結果一致:有源箝位技術可以降低反激變換器的損耗,提高反激變換器的效率。

參考文獻

[1] LI R T H,CHUNG S H.A passive lossless snubber cell with minimum stress and wide soft-switching range[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2010,25(7):1725-1738.

[2] SPIAZZI G,MATTAVELLI P,COSTABEBER A.High stepup ratio flyback converter with active clamp and voltage multiplier[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2011,26(11):3205-3214.

[3] 張蘭紅.電流控制型反激變換器分析與研究[J].電力電子技術,2001,35(3):11-13.

[4] 鄒賢,趙新龍,魯文其.不同模式下反激式開關電源的分析[J].浙江理工大學學報,2014,31(1):59-64.

[5] 劉婷.高效單端反激式變換器的研究[D].西安:西安理工大學,2011.

[6] MURTHY-BELLUR D,KAZIMIERCZUK M K.Active-clamp ZVS two-switch flyback converter[J].Circuits & Systems IEEE International Symposium on,2011,19(5):241-244.

[7] 冉巖,宋蕙慧,曲延濱.光伏并網發電系統的能量成型控制策略研究[J].電測與儀表,2014,52(2):36-39.

[8] 張麗,方宇,趙齊齊,等.有源鉗位反激式光伏并網微逆變器的效率分析[J].電測與儀表,2015,52(2):43-48.

[9] 黃秀成.非互補有源箝位反激變流器的研究[D].杭州:浙江大學,2011.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          久久综合色播五月| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 亚洲国产高清视频| 欧美视频二区| 亚洲午夜国产一区99re久久| 亚洲激情亚洲| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 亚洲精品欧美| 国模精品一区二区三区| 在线观看国产精品淫| 国产精品海角社区在线观看| 欧美美女福利视频| 欧美色欧美亚洲另类七区| 一区二区三区在线观看国产| 国产精品一区在线观看| 欧美日韩一区三区| 尤妮丝一区二区裸体视频| 在线播放中文一区| 国产精品欧美日韩一区| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 国产精品少妇自拍| 一色屋精品视频在线看| 久久久久久久999精品视频| 亚洲精品视频在线播放| 国产精品高潮呻吟久久| 老**午夜毛片一区二区三区| 久久精品国产精品亚洲| 国产精品久久久久一区| 国产在线精品自拍| 男女激情视频一区| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 欧美一区午夜视频在线观看| 亚洲第一区色| 欧美日韩成人激情| 欧美综合国产| 欧美另类在线观看| 亚洲欧洲在线免费| 亚洲电影在线免费观看| 国产精品一区二区三区久久| 久久久久久久高潮| 国产麻豆精品theporn| 国产精品一区视频| 亚洲午夜一区| 国产精品成人一区二区网站软件| 免费在线播放第一区高清av| 国产伦精品一区二区三区| 日韩视频中文| 国产精品成人免费视频| 欧美日韩一区二区三区免费| 亚洲一区二区三区777| 欧美夫妇交换俱乐部在线观看| 亚洲大胆女人| 国产裸体写真av一区二区| 免费一级欧美片在线观看| 国内精品久久久久伊人av| 国产精品国产a| 国产精品久久久久久久第一福利| 亚洲精品乱码| 亚洲欧美视频| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 欧美日韩视频在线| 亚洲国产一区二区三区在线播| 亚洲激情社区| 永久域名在线精品| 欧美精品日韩www.p站| 欧美视频亚洲视频| 国产精品老女人精品视频| 欧美午夜精品久久久久久久| 免费视频最近日韩| 亚洲一二三区视频在线观看| 在线观看日韩www视频免费| 一本久久知道综合久久| 久久久久成人精品免费播放动漫| 欧美另类人妖| 国产精品久久久一本精品| 亚洲精品日韩一| 国产精品成人aaaaa网站| 老司机aⅴ在线精品导航| 麻豆freexxxx性91精品| 午夜久久一区| 欧美精品久久久久久久免费观看| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 国产精品免费区二区三区观看| 亚洲毛片网站| 中文网丁香综合网| 国产精品免费电影| 亚洲欧美影音先锋| 在线成人小视频| 欧美午夜欧美| 欧美日本在线| 久久久久国色av免费观看性色| 性色一区二区| 免费视频亚洲| 一区二区三区日韩欧美精品| 国内精品伊人久久久久av影院| 亚洲制服av| 中国成人黄色视屏| 欧美激情一级片一区二区| 国产精品一区二区三区乱码| 久久久成人网| 国产精品久久久久9999高清| 黄色成人av网站| 欧美激情综合网| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 久久精品色图| 久久久精品免费视频| 欧美成人午夜激情在线| 99国产精品视频免费观看一公开| 欧美激情综合在线| 国产精品青草久久久久福利99| 蜜桃久久av| 欧美成人免费一级人片100| 国模一区二区三区| 久久久激情视频| 国产精品免费区二区三区观看| 欧美 日韩 国产在线| 一区精品在线| 国产精品va| 久久综合电影| 美女精品自拍一二三四| 欧美一区三区二区在线观看| 亚洲福利国产| 久久色在线观看| 欧美日韩国产成人在线免费| 一区二区高清在线| 怡红院精品视频在线观看极品| 久久久精品日韩欧美| 亚洲精品四区| 亚洲国内高清视频| 久久成人国产精品| 激情亚洲网站| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 亚洲日本无吗高清不卡| 国产精品护士白丝一区av| 国产精品久久久久一区二区三区共| 亚洲国产高清一区| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 国产精品久久久久久av福利软件| 亚洲乱码日产精品bd| 一区二区三区精品| 国产欧美欧美| 久久国产精品久久久| 中文日韩在线| 在线免费观看视频一区| 久久噜噜噜精品国产亚洲综合| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 亚洲一区二区毛片| 国产精品久久久久aaaa樱花| 国产精品日日摸夜夜摸av| 久久国内精品视频| 洋洋av久久久久久久一区| 免费在线播放第一区高清av| 亚洲一区成人| 久久国产精品99久久久久久老狼| 亚洲日本理论电影| 欧美中文字幕在线播放| 国产精品久久久久久久久久直播| 欧美视频一区二区三区| 激情六月综合| 亚洲欧美日韩电影| 国产女主播一区二区三区| 久久中文字幕导航| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 国产中文一区二区三区| 欧美精品一区三区在线观看| 午夜在线一区二区| 欧美成人一区二区三区片免费| 女生裸体视频一区二区三区| 亚洲激情自拍| 欧美涩涩网站| 午夜久久影院| 国内精品一区二区| 久久久久国色av免费观看性色| 久久精品一二三| 国产精品成人aaaaa网站| 国产精品久久久久久久久借妻| 国产精品入口麻豆原神| 乱码第一页成人| 国产女同一区二区| 99精品国产热久久91蜜凸| 国产精品视频网址| 亚洲精品久久久久久久久| 狠狠色狠狠色综合人人| 99精品视频网| 亚洲精品韩国| 伊人色综合久久天天| 久久久综合精品| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 亚洲裸体视频| 国语自产精品视频在线看一大j8| 欧美三日本三级三级在线播放| 亚洲校园激情| 久久久精品视频成人| 国产日韩欧美在线播放| 欧美日韩国产bt| 亚洲激情成人| 亚洲欧美日韩国产成人| 欧美日韩免费网站| 亚洲高清三级视频| 国产亚洲欧美中文| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 在线视频一区观看| 美国成人直播| 亚洲欧洲在线视频| 亚洲砖区区免费| 91久久久精品| 亚洲在线中文字幕| 国产视频一区二区三区在线观看| 亚洲视频一区在线观看| 欧美精品一级| 国产亚洲福利一区| 国产精品每日更新| 欧美激情精品久久久久久变态| 久久精品夜夜夜夜久久| 久久精品噜噜噜成人av农村| 久久女同互慰一区二区三区| 午夜精品久久久| 国内不卡一区二区三区| 欧美午夜不卡| 欧美精品成人一区二区在线观看| 久久激情五月激情| 国产欧美一区二区精品性| 亚洲精品欧美在线| 欧美午夜不卡| 久久九九国产精品怡红院| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 久久躁日日躁aaaaxxxx| 国产精品毛片| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 亚洲国产精品一区在线观看不卡| 欧美大片在线影院| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 欧美无砖砖区免费| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 黄色日韩在线| 欧美网站在线观看| 久久国产日韩| 欧美人与性禽动交情品| 亚洲一区二区综合| 99re8这里有精品热视频免费| 久久人人精品| 美女主播一区| 欧美日韩不卡合集视频| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 亚洲综合久久久久| 亚洲第一二三四五区| 亚洲四色影视在线观看| 欧美视频手机在线| 亚洲一区精品电影| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 亚洲承认在线| 欧美美女福利视频| 亚洲毛片在线免费观看| 99精品99久久久久久宅男| 欧美午夜不卡| 亚洲视频第一页| 在线观看国产成人av片| 精品999成人| 欧美精品系列| 曰韩精品一区二区| 亚洲黄色小视频| 亚洲视频一区在线| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 欧美日韩国内| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看| 午夜精品福利一区二区三区av| 日韩午夜电影在线观看| 欧美一级午夜免费电影| 国产精品综合色区在线观看| 亚洲三级观看| 欧美第一黄色网| av不卡在线| 国产九九视频一区二区三区| 欧美一区在线直播| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 国产精品亚洲一区| 国产精品久久久久9999| 欧美国产欧美亚州国产日韩mv天天看完整| 亚洲欧美在线免费| 欧美三级特黄| 国产精品美女久久久久av超清| 欧美日韩一级大片网址| 亚洲欧美视频| 国产一级久久| 欧美视频中文一区二区三区在线观看| 国产欧美精品一区二区色综合| 一本久久a久久免费精品不卡| 久久狠狠婷婷| 欧美视频二区36p| 亚洲免费一在线| 国内精品一区二区| 国产区日韩欧美| 欧美+亚洲+精品+三区| 久久久久久久高潮| 欧美国产欧美综合| 欧美专区18| 一区二区视频免费完整版观看| 欧美精品久久久久久久久久| 欧美日韩亚洲精品内裤| 国产精品入口66mio| 国产免费成人av| 亚洲一区视频在线| 国产精品综合视频| 国产精品对白刺激久久久| 国产精品亚洲综合| 国产在线不卡精品| 国产精品av免费在线观看| 欧美激情bt| 欧美日韩视频一区二区三区| 亚洲日本视频| 国产亚洲精品久久飘花| 国产精品啊v在线| 一本在线高清不卡dvd| 亚洲免费观看在线视频| 亚洲欧美日韩国产中文| 狠狠爱综合网| 在线中文字幕一区| 欧美日韩蜜桃| 亚洲一区自拍| 蜜臀91精品一区二区三区| 国精品一区二区三区| av成人免费观看| 亚洲国产成人精品女人久久久| 欧美日韩免费精品| 国产视频观看一区| 亚洲国产精品一区二区www在线| 欧美日韩一区二区三|