《電子技術應用》
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低應力高效非對稱半橋變換器設計
2018年電子技術應用第7期
姚月琴1,魯正楷2
1.鹽城工業職業技術學院 機電工程學院,江蘇 鹽城224005;2.西北工業大學 自動化學院,陜西 西安710129
摘要: 非對稱半橋變換器存在寬功率輸出時效率不理想、電壓電流應力大、整流二極管的電壓振鈴問題。針對這些問題,提出了一種低應力高效非對稱半橋變換器,變壓器次級引入帶有正向電感Lf的倍壓器結構來控制輸出電流,有效地解決了整流二極管的電壓振鈴問題;Lf與倍壓器中的電容構成精準諧振,實現開關管的零電壓導通和整流二極管的零電流關斷,最終實現高效寬功率輸出;與其他非對稱半橋相比,所提變換器的開關管和整流二極管具有低電壓和電流應力。實驗表明,所提變換器輸出功率在10~100 W之間時,效率ηe在90%~96%之間;整流二極管電壓無振鈴;所提變換器的開關管S1、S2電壓和電流應力較低,D1、D2電流應力也較低,但由于所提變換器變壓器的次級不對稱設計(n1<n2),D2電壓應力略高。
中圖分類號: TM46
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.173399
中文引用格式: 姚月琴,魯正楷. 低應力高效非對稱半橋變換器設計[J].電子技術應用,2018,44(7):165-168.
英文引用格式: Yao Yueqin,Lu Zhengkai. Design of low stress and high efficiency asymmetric half-bridge converter[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(7):165-168.
Design of low stress and high efficiency asymmetric half-bridge converter
Yao Yueqin1,Lu Zhengkai2
1.College of Mechanical and Electrical Engineering, Yancheng Industrial Vocational and Technical College,Yancheng 224005,China; 2.College of Automation, Northwestern Polytechnic University,Xi′an 710129,China
Abstract: Asymmetrical half bridge converter has problems that wide power output efficiency is not ideal, the voltage and current stress is large, and rectifier diode has voltage ringing problem. So a low stress and high efficiency asymmetric half-bridge converter is proposed. A forward inductance Lf multiplier structure is introducal transformer secondary to solve the rectifier diode voltage ringing problem. Lf resonates with the capacitors in the voltage double achieves a zero-voltage turn-on of switches and a zero-current turn-off of diodes, and achieve,high efficiency and wide power output. Compared with other asymmetric half-bridge, the proposed converter switch and rectifier diodes have low voltage and current stress. Experiments show that when the proposed converter output power is between 10~100 W, the efficiency ηe is between 90%~96%, rectifier diode voltage is without ringing, proposed converter switch S1, S2 voltage and current stress is low,D1,D2 current stress is also low, but because of the proposed converter transformer secondary asymmetric design(n1<n2), D2 voltage stress is slightly higher.
Key words : asymmetric half-bridge converter;high efficiency;voltage ringing;stress

0 引言

    變換器作為能量轉換與傳遞裝置,其效率和性能受到廣泛關注和研究。反激變換器(見圖1(a))結構簡單,被廣泛用于輸出功率Po≤100 W工況[1-5]。然而,轉換效率ηe較低,并且開關管必須承受來自變壓器的漏電感Llk1產生的高壓應力。

    非對稱半橋(Asymmetrical Half-Bridge,AHB)變換器(見圖1(b))常用于功率要求100 W≤Po≤500 W[2-9]的工況。AHB克服了反激變換器變壓器的漏電感Llk1產生的高壓應力缺陷,開關管S2的斷態電壓被鉗位到輸入電壓VIN。AHB變換器實現了開關S1和S2的零電壓開關(Zero Voltage Switch,ZVS),因此轉換效率ηe得到提高[6-7]。但是,寬功率輸出時,二極管D1和D2的占空比丟失增加。另一個問題是漏電感Llk1與D1和D2的寄生電容構成諧振,從而引起電壓振鈴問題。

    帶倍壓器結構的AHB變換器(見圖1(c)),具有與AHB變換器相同的初級電路,但次級電路采用倍壓器結構。倍壓器將D1和D2的電壓鉗位到輸出電壓Vo來抑制AHB的電壓振鈴的問題,因此二極管的電壓應力減小。由于消除了占空比丟失,因此帶倍壓器結構的AHB變換器具有比AHB變換器高的轉換效率ηe。但是,該變換器輸入電壓VIN范圍較小[8-10]。

    本文提出一種低應力高效非對稱半橋變換器,采用帶電感Lf的倍壓器結構,變壓器次級繞組采用不平衡結構,增加輸入電壓VIN的范圍(330 V≤VIN≤440 V);同時實現了開關管的低電壓和電流應力,整流二級管的低電流應力;輸出功率在10~100 W之間時,效率ηe在90%~96%之間。所提變換器結構見圖1(d)。

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1 所提變換器工作機理分析

    所提變換器的初級與AHB變換器的初級相同。次級采用帶有Lf的倍壓器結構,有利于實現開關管S1和S2的ZVS,同時實現輸出濾波。由于D1和D2沒有續流電流流過,因此占空比丟失問題得到有效抑制;電感器Lf和C1,C2構成諧振,實現D1和D2的精準ZVS,有利于效率提高。本文變換器工作模式如圖2所示,工作波形見圖3。

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    具體工作模式如下:

    t0<t<t1階段(見圖2(a)),在此期間,當t=t0時,S2關斷,變換器進入死區。在此期間,電容CS2從0 V充電到VIN,電容CS1從VIN放電到0 V。當iD2逐漸減小到0 A時,該模式結束,從而實現D2的零電流關斷(Zero Current Switch,ZCS)。

    t1<t<t2階段(見圖2(b)),在此期間,流過Lm的電流保持原有的方向,二極管DS1導通,隨后S1導通。此期間,D1導通,iD1開始流動。通過對Lm應用伏秒平衡得出CB的端電壓VCB=DVIN。

    流過Lm的電流im為:

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    t2<t<t3階段(見圖2(c)),在此期間,在t=t2之前S1閉合,當im=-ipri時,DS1在t=t2時關斷,其中ipri是通過理想變壓器初級繞組的電流。與式(2)相同的iD1對C1充電;能量從輸入端傳輸到輸出側。當S1關斷時,此模式結束。

    t3<t<t4階段(見圖2(d)),在此期間,當t=t3時,S1關斷,S2保持關斷狀態,因此變換器進入死區時間間隔。CS2從VIN放電至0 V,CS1從0 V充電至VIN。當充電和放電過程完成時,該模式結束。

    t4<t<t5階段(見圖2(e)),在此期間,iD1在t=t4處開始減小,并且存儲在Lf中的能量被傳送到C1。對于t4<t<TS+t1,Lm兩端的電壓VLm=-VCB,S2的體二極管DS2導通, Lf兩端的電壓為-(n1DVIN+VC1),所以iD1可以表示成:

    dy1-gs3.gif

    當iD1=0 A時,該模式結束,其持續時間短,因為存儲在Lf中的能量小。

    t5<t<t6階段(見圖2(f)),在此期間,D1關斷,D2導通,DS2仍導通。S2在t>t5時接通。當Lf與C1和C2諧振時,流經D2的電流iD2為:

    dy1-gs4.gif

    t6<t<t7階段(見圖2(g)),當t<t6時S2導通,當im=-ipri時,DS2在t=t6時關斷。存儲在Lm中的能量被傳遞到輸出端并且im減小。當im<0 A時存儲在Lf中的能量被傳送到輸出端。iD2同式(4)。當S2關斷時,此模式結束。

    所提變換器設計為具有n1<n2,在VC1≈VC2≈V0/2狀態下操作。依據在D1導通的(D+α)TS時間段和D2導通的(1-D-α)TS時間段內VLf(t)的平均電壓應該為0 V的條件,得出變壓器的匝數比n1和n2為:

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2 關鍵參數設計

    (1)正向電感Lf

    iD2(t)的平均值等于IO,因此由式(4)可得:

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3 實驗結果

    構建了所提變換器實驗平臺,測試了反激變換器、AHB變換器以及帶倍壓器的AHB變換器,并進行功率和應力等性能的比較分析。

    在Po=100 W下測得所提變換器的D1和D2的電壓和電流波形(見圖4(a)),常規AHB變換器(見圖4(b))和帶倍壓器結構的變換器(見圖4(c))。所提變換器比其他AHB變換器電壓振鈴少得多,并且沒有AHB變換器具有的占空比損耗。

    當VIN=390 V、VO=142 V和Po=10-100 W時測量得AHB變換器、帶倍壓AHB以及所提變換器的功率轉換效率ηe與輸出功率Po的曲線(見圖4(d))。反激變換器隨著輸出功率Po的減小開關損耗不斷增加,ηe迅速下降;AHB變換器存在占空比丟失,所以效率較低;所提出的變換器具有最高的ηe,因為它沒有占空比丟失,并且開關管和二極管實現了精準軟開關技術。帶倍壓結構的AHB的ηe非常接近于所提出的變換器,但有占空比丟失,并且Lm有直流偏移電流。

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    在VIN=390 V、Vo=142 V、Po=100 W和D=0.31時,將所提變換器、帶倍壓的AHB、常規AHB進行了應力測試(見表1)。所提變換器的D2的電壓應力被測量為240 V,而AHB變換器的電壓應力為830 V。帶倍壓的AHB在S1和S2上比其他變換器具有更高的電流應力,因為其次級中沒有使用諧振。由表1可以看出所提變換器的開關管S1、S2電壓和電流應力較低,D1、D2電流應力也較低,但所提出的變換器變壓器次級不對稱設計(n1<n2),所提變換器的D2的電壓應力比帶倍壓的AHB變換器的電壓應力高約50%。

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4 結語

    所提非對稱半橋變換器在較寬范圍功率輸出時仍具有高效率ηe。通過在次級電路中采用正向電感器Lf解決了AHB變換器中的電壓振鈴和占空比損失的問題。所提變換器的開關管S1、S2電壓和電流應力較低,D1、D2電流應力也較低,但由于所提變換器變壓器的次級不對稱設計(n1<n2),D2電壓應力略高。

參考文獻

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作者信息:

姚月琴1,魯正楷2

(1.鹽城工業職業技術學院 機電工程學院,江蘇 鹽城224005;2.西北工業大學 自動化學院,陜西 西安710129)

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