图 9 工 作 波 形 图
模态1(t0-t1) 在t0时刻,S开通,iLr,iD线性下降,直到iD=iLr=0,D关断,该模态结束;
模态2(t1-t2) 该模态类似于普通PWM Boost变换器的开通状态;
模态3(t2-t塑封电感3) 在t2时刻,Sa开通, Cr,Lr开始谐振,经过半个谐振周期,vCr=-Vo;
模态4(t3-t4) 在t3时刻,Da导通,Sa关断,Cr,Lr继续谐振,iLr反向增大,直到iLr=Ii,is=0,该模态结束;
模态5(t4-t5) 在t4时刻,主开关管S的反向二极管导通;
模态6(t5-t6) 在t5时刻,主开关管S关断;
模态7(t6-t7) 在t6时刻,恒流源Ii给Cr充电,直到vCr=Vo,D导通,该模态结束;
模态8(t7-t8) 该模态类似于普通PWM Boost变换器的关断状态,直到t8时刻,一个开关周期结束。
可见,该拓扑实现了所有开关管和输出整流二极管D都在较小的di/dt下软开通,在ZCS下关断,而且在主开关管S上没有附加的电流应力和导通损耗,大大减小了输出整流二极管的反向恢复电流。
4 ZCZVT-PWM变换器
近些年,一些电力电子研究中心的工程师们正尽力寻求一种最优化的软开关技术,即用尽量少的辅助元器件,实现功率半导体器件同时在零电压和零电流下转换,综合ZVT-PWM变换器和ZCT-PWM变换器的优点,进一步完善零转换条件。文献[11]所介绍一种新颖的ZCZVT-PWM一体成型电感器变换器,就能实现主开关管同时在零电压和零电流下转换,如图10所示。以下对其工作过程进行分析。
图10 ZCZVT-PWM变 换 器
在分析中的假定与2.2基本相同,并设初始状态为:主功率开关管S及辅助开关管Sa均为关断状态,输出整流二极管D处于导通状态,vCR2=Vo,则电路在稳态时,每个开关周期可划分为13个模态,相应的主要波形如图11所示。
图 11 工 作 过 程 波 形 图
模态1(t1-t2) 在t1差模电感时刻,Sa开通,CR工字电感器1,LR谐振,iLR,vCR1均增加,直到vCR1=Vi,该模态结束;
模态2(t2-t3) 在t2时刻,Da2环型电感器导通,iLR继续增加,直到iLR=Ii,此时D自然关断;
模态3(t3-t4) CR2,LR谐振,vCR2减小,iLR继续增加,直到vCR2=0;
模态4(t4-t5) 在t4时刻,Ds导通,LR释放能量,iLR减小,直到iLR=Ii,该模态结束;
模态5(t5-t6) 在t5时刻,S导通,当LR完全释放能量时,iLR=0,is=I共模电感器i,该模态结束;
模态6(t6-t7) CR1,LR通过S和Da1开始半周期谐振,此时关断Sa;
模态7(
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