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有源钳位.doc

1、有源钳位-正反激电路分析参考样机:LAMBDA 全砖,500W,3675V 输入,28V/18A 输出;电路拓扑结构:有源钳位-正反激;测试条件:48V 输入,9A 输出;电路模型:D3Lm112T2D2C30C1ID4Im1Ip2C2Im2T1Lm212 n:1D1Ip1VinLId2Lk1 2Id1Q10Q2n:1术语:Vin: 输入直流电压;Vo: 输出电压;n: 变压器匝比;IL:变压器 T1 和 T2 的漏感;Lm1,Lm2:T1 和 T2 的激磁电感;Im1,Im2:T1 和 T2 的激磁电流;Ip1,Ip2:负载折算到原边的电流;Ip: 原边电流;Id1,Id2:变压器次级电流。

2、t4t1Vs2t2Vs1Vgs_Q2Id1t3 t6Ipt5Vgs_Q1Id2电路工作原理与过程:状态 1:(t1t2)Q1 导通,Q2 截止。+D1Id2-0n:1C20D3n:1D2T2-Vin Ip2-ILk1 2+D4Lm112C1 C3T1Im2+LLm212Im1Q1Q2变压器 T1 原边电感储能,漏感储能,T2 向负载传送能量。Im1=Im2+Ip2=I L状态 2:(t2t3)Q1 由导通变为截止,Q2 仍截止。Lm212Ip2Ip1Q1Im2C1Ic2+LLm112 n:1D3D1Id2+T2T1Im10D4D2-Vin-0XLk1 2Q2-n:1+C2Id1IC3当 Q1

3、截止瞬间,所有的直流电流通路被断开, Lk 和 Lm1 为了阻止电流减小的趋势而产生反向电动势。Lm1 与 Lm2 上的电压幅值相等(等于 Vo*n) ,方向相反。Im1 提供 T2 的激磁电流 Im2 以及负载电流 Ip2 和 Ip1,并同 IL 一起对 C2 充电。 Ic2- IL = Im1-Ip1=Im2+Ip2。Ip1 从零电流开始上升, Ip2 从最大电流开始下降。当 Ip2 下降到零时,Ip1=Im1-Im2, Lm2 上的电压反相。D4C1Ic1+Lk1 2-D3Im2Id1T2Ip1+-T1C2D1Ic2D2XLm112+Q20C3Q1Lm212n:10-VinL +-Im1

4、n:1IC2 上电压很快被充至 Vc1,Q2 的体二极管 D4 导通,C1 被充电。充电电流 Ic1=Im2= IL +Im1-Ip1 (Ic1 忽略),Ic1 由最大充电电流开始下降,Ip1 则继续上升。状态 3:(t3t5)Q1 仍截止,Q2 由截止变为导通。D4C1Ic1+Lk1 2-D3Im2Id1T2Ip1+-T1C2D1Ic2D2XLm112+Q20C3Q1Lm212n:10-VinL +-Im1n:1IQ2 开通时,C1 仍然还在充电,直到 C1 上的电压充到最高值,C1 开始放电。Ip1=Ic1-I L,放电电流一方面给 Lm2 提供反相电流,同时使 Ip1 继续上升。状态 4

5、:(t5t6)Q1 仍截止,Q2 由导通截止变为截止。C3C2-Ip2T2Ic2Lk1 2Q1T1-XQ2VinIm1-Im2LD2+D3Ip1Id1+00In:1+D1-C1Lm212XId2Lm112D4n:1Q2 截止瞬间,Lm2 和 Lk 的电压反相。Lm2 与 Lm1 上的电压幅值相等,方向相反。Im2提供 T1 的激磁电流 Im1 以及负载电流 Ip1 和 Ip2,并同 IL 一起对 C2 反相充电使 C2 上的电压下降,为下一周期主开关管的零电压开通创造条件。同时 Ip2 上升,Ip1 下降。当 Ip1下降到零时,Ip2=Im2-Im1 ,Lm1 上的电压反相,主开关管导通,下一

6、周期开始。实际测试波形:变压器次级绕组电压波形(Vs1&Vs2)CH1: (蓝) 正激变压器次级电压CH2: (绿) 反激变压器次级电压变压器次级绕组电流波形CH1: (蓝) 正激变压器次级电流CH2: (绿) 正激变压器次级电流CHM: (红) CH1 与 CH2 电流和初级绕组电流电压波形CH1: (蓝) 主开关管 D-S 极电压CH2: (绿) 初级电流结论:一 有源钳位-正反激拓扑结构能实现主关管的零电压开通,降低了开通损耗。但实现开通的条件是初级的激磁电流要足够大,以便在钳位管截止时,激磁电流不但要将主管的 Cds 降到零,还必须提供足够的负载电流。这样将会引起通态损耗的增加。二 其次级两个变压器的电流互补,故输出电容可以用得很小。

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