6)忽略Dr及其它二极管的反向恢复时间。
设初始状态为:S1及S2均为关断状态,输出整流二极管D处于导通状态。i s1=0,is2=0,iD=Ii,vCr=Vo,vCB=0。电路在稳态时,每个开关周期的工作过程可分为7个模态,相应的主要波形如图3所示。
图 3 工 作 过 程 波 形
模态1(t0-t2) 在t0时刻,S2导通,iD线性下降,is2线性上升,在t1时刻,is2上升到Ii,iD下降到0,随后is2继续上升,iD反向通过恢复电流,直到t2时刻,iD达到最大反向恢复电流-Irr,这时流过S2和Lr的电流为Ii+Irr,该模态结束;
模态2(t2-t3) 在t2时刻,D关断,Lr,Cr开始谐振,直到Cr放电到0,转到模态3;
模态3(t3-t4) 在t3时刻,Ds1自然导通,为S1创造ZVS条件;
模态4(t4-t5) 在t4时刻,在零电压下导通S1和关断S2,D1导通,Lr,CB开始谐振,直到iLr=0,该模态结束;
模态5(t5-t6) 该模态类似于普通PWM Boost变换器的开通状态;
模态6(t6-t7) 在t6时刻,S1关断,输入电流Ii给电容Cr充电,同时CB放电,直到VCr=Vo,该模态结束;
模态7(t7-t8) 该模态类似于普通PWM Boost变换器的关断状平面电感器态,直到t8时刻,进入下一个开关周期。
可见,该拓扑结构实现了S1电感生产和D在零电压下导通和关断,S2在零电流下导通和零电压下关断,两个开关管都是软通断,克服了普通ZVT-PWM变换器的辅助开关管为硬通断的缺点,减少了关断损耗。
2.3 改进拓扑之二
图4所示为文献[6]中提出的另一种新颖的ZVT-PWM变换器拓扑。与图1的普通ZVT-PWM变换器相比,该改进的拓扑只是在辅助谐振网络增加了一个电容,少了一个二极管。以下对其工作过程进行分析。
图4 改 进 的ZVT- PWM变 换 器 拓 扑 之 二
在分析中的假定与2.2基本相同,并设初始状态为:uCf=uCr=Vo,iCr=0,iD1=Ii,则电路在稳态时,每个开关周期可划分为7个模态,相应的主要波形如图5所示。
图5 工 作 过 程 波 形
模态1(t1-t2) 在t1时刻,S2开通,Lr,Cr开始谐振,iLr谐振上升,直到iLr=Ii,该模态结束;
模态2(t2塑封电感器-t3) 在t2时刻,D1自然关断,Cf,Cr,Lr与输出负载RL构成谐振回路,直到Cf放电到0,转到模态3;
功率电感器模态3(t3-t4) 在t3时刻,Cr,Lr通过Ds1,S2和RL构成谐振回功率电感路,使Lr中的电流继续减小;
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