零电压开关全桥转换器设计降低元器件电压应力
时间:10-02
来源:与非网
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很多电源管理应用文章都介绍过采用 ZVS(零电压开关)技术实现无损转换的优势。为了实现 ZVT(零电压转换),漏-源电容与FET的体二极管等寄生电路元件被用于实现谐振转换,而不是任由其在缓冲电路中耗散。谐振电路在启动前对开关器件施加的电压为零,这就避免了每次转换时因开关电流与电压同时叠加而造成的功率损耗。
采用高电压输入源工作的高频转换器采用这种技术可实现大幅的效率提升。
与传统的全桥转换器一样,互为对角的开关一起驱动,对角开关交替地将变压器原边置于输入电压 VIN上一段时间。只有在开关打开时才向输出部分供电,这与工作在固定频率上的特定占空比相一致。
两个互为对角的全桥开关不是同时驱动,而是通过相移的方法在启动命令之间引入预定义的短期延迟。这种延迟由控制电路的电压回路进行调节,从而在两个驱动信号之间产生相移。这种相移技术的特殊之处在于,它可启动两个与变压器串联的开关,而变压器的电压却为零。因此,它们不是全桥转换器的对角开关,而是两个较高或较低的开关。在这种模式下,变压器原边基本处于短路,且固定于相应的输入轨。由于没有复位所需的电压,原边电流会保持在前一状态。死区填补了转换周期内谐振转换及电源转换部分之间的空白。开关可被保持在上述状态中一段时间,与特定开关周期所需的关闭时间相一致。随后,上述开关中一个适当的开关关断后,原边电流会流入开关输出电容,使开关漏电压与反向输入轨产生谐振。这使得特定桥支路的相应开关上的电压为零,其 ZVS 打开。
将 ZVS 全桥转换器的相移操作分为五个时序子集,以此来介绍完整的电源转换周期,如图1所示。变压器 T1向负载输电时,新周期开始,且两个对角开关打开,如图2所示。在这种转换条件下,原边电流流过这两个 FET。在图2中,QA 与QD代表打开的对角开关。
采用高电压输入源工作的高频转换器采用这种技术可实现大幅的效率提升。
与传统的全桥转换器一样,互为对角的开关一起驱动,对角开关交替地将变压器原边置于输入电压 VIN上一段时间。只有在开关打开时才向输出部分供电,这与工作在固定频率上的特定占空比相一致。
两个互为对角的全桥开关不是同时驱动,而是通过相移的方法在启动命令之间引入预定义的短期延迟。这种延迟由控制电路的电压回路进行调节,从而在两个驱动信号之间产生相移。这种相移技术的特殊之处在于,它可启动两个与变压器串联的开关,而变压器的电压却为零。因此,它们不是全桥转换器的对角开关,而是两个较高或较低的开关。在这种模式下,变压器原边基本处于短路,且固定于相应的输入轨。由于没有复位所需的电压,原边电流会保持在前一状态。死区填补了转换周期内谐振转换及电源转换部分之间的空白。开关可被保持在上述状态中一段时间,与特定开关周期所需的关闭时间相一致。随后,上述开关中一个适当的开关关断后,原边电流会流入开关输出电容,使开关漏电压与反向输入轨产生谐振。这使得特定桥支路的相应开关上的电压为零,其 ZVS 打开。
将 ZVS 全桥转换器的相移操作分为五个时序子集,以此来介绍完整的电源转换周期,如图1所示。变压器 T1向负载输电时,新周期开始,且两个对角开关打开,如图2所示。在这种转换条件下,原边电流流过这两个 FET。在图2中,QA 与QD代表打开的对角开关。
图 1 几个开关周期时序图
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