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諧振串聯(lián)型開(kāi)關(guān)電容DC/DC變換器
文章來(lái)源: 更新時(shí)間:2013/1/7 15:18:00
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1 引言
    開(kāi)關(guān)電容直流變換器是以電容為儲能元件的功率變換器,其體積小、重量輕、效率高且易于集成。但硬開(kāi)關(guān)控制方式的開(kāi)關(guān)電容變換器存在開(kāi)關(guān)電流大、EMI問(wèn)題嚴重等缺點(diǎn)。諧振型開(kāi)關(guān)電容直流變換器對于開(kāi)關(guān)損耗、EMI和電流應力等性能有所改善,但同時(shí)存在一個(gè)問(wèn)題:對于升壓式電路,電容充電時(shí),該電容不能同時(shí)向負載放電,只能由輸出電容向負載供電,變換器輸出電流占空比就會(huì )較小,勢必導致工作電流峰值變大,使阻性損耗變大。采用雙相的電路結構可使電流占空比增大一倍,但功率器件數量也相應增加一倍。
    根據向串聯(lián)電容逐個(gè)充電能升壓的原理,參考文獻,在此提出一種諧振串聯(lián)型開(kāi)關(guān)電容DC/DC變換器,電路在對諧振電容充電的同時(shí),能以恒流方式向負載放電,可增大工作電流占空比,從而減小諧振峰值電流,降低阻性損耗,提高變換效率。

2 主電路
    圖1示出諧振型2倍壓主電路拓撲結構,Cs,L1為低壓端EMI濾波元件,C3,L3為高壓端EMI濾波元件。諧振電容C1,C2與C3間用L3相連。
a.JPG
    電路工作波形如圖2所示,工作分4個(gè)模態(tài):
    模態(tài)I VT1,VD1導通,VT2,VD2關(guān)斷,電源電流通過(guò)L1,L2,VT1,VD1向C1諧振充電,同時(shí)電源和C2串聯(lián)向負載供電,即圖2波形T2時(shí)段;
    模態(tài)II VT1仍然導通,VT2,VD2繼續關(guān)斷,由于VD1的反向阻斷,VT1無(wú)電流,電路為C1,C2串聯(lián)向負載放電,即圖2波形t3~t4時(shí)段;
    模態(tài)III VT1,VD1關(guān)斷,VT2,VD2導通,電源向C2充電,同時(shí)與C1串聯(lián)向負載供電,類(lèi)同模態(tài)I;
    模態(tài)IV 類(lèi)同模態(tài)II。
    模態(tài)II至模態(tài)IV,歷經(jīng)總時(shí)間為T(mén)3。
    簡(jiǎn)言之,電源輪流向電容充電,電容串聯(lián)升壓輸出。若T2=T3,則模態(tài)II和IV時(shí)間為零,則輸入充電電流時(shí)間占空比為100%。
b.JPG
    由于諧振型電路工作要基于電路的參數,當電路LC諧振參數確定后,T2通常不能改變。則調壓方式只能是改變模態(tài)II和IV的時(shí)間,也即調頻方式。當T2=T3時(shí),為開(kāi)關(guān)頻率上限fh=1/(2T2),調節輸出電壓時(shí),只能在fh上限頻率處向下調節。

3 主電路特性分析
    圖1中EMI濾波元件參數通常遠大于LC諧振元件,則電路中L1,L3的電流可認為恒流,則IL3與負載電流IL基本相等。充電時(shí)電流iL2經(jīng)L2和開(kāi)關(guān)器件對C1充電,有:
    uL2+iL2(rs+Ron)+iC1RC1+uA=Ui-UVD, iL2=iC1+IL3 (1)
    式中:uL2為L(cháng)2的諧振電壓;UVD為二極管導通壓降;rs為電源等效內阻;Ron為VT1通態(tài)電阻;RC1為C1等效串聯(lián)內阻。
    由于L2的內阻很小,可忽略不計,則解得:
d.JPG
    式(2)為C1在T2時(shí)段電流iL2減去IL3的充電結果,該時(shí)段iC1與IL3的數值相等,t0為時(shí)間起點(diǎn)。若以t1時(shí)刻為時(shí)間起點(diǎn),則iC1初始為零,解出以t1為時(shí)間起點(diǎn)的C1上電壓方程為:
    e.JPG
    至t1時(shí)歷時(shí)為T(mén)1,由于IL3的放電,C1上電壓最低,為Uv’,然后再逐漸升高。式(3)實(shí)際是式(2)向左平移T1時(shí)間的方程。由圖2可知,Q4的面積為T(mén)1時(shí)段C1的放電量,Q4近似于三角形,則:
    f.JPG
    式中:T0為電路諧振固有周期,T0/2=π/ω。
    在iC1兩個(gè)過(guò)零點(diǎn)之內,即t1~t2時(shí)段,為諧振半周時(shí)間,IL3已不對C1的充電有影響,持續時(shí)間為T(mén)0/2,則有:
g.JPG
    在t3~t6時(shí)段C1為近似恒流放電,A點(diǎn)在T3時(shí)段電壓為:uAT3=Up-UoRC1/RL-Uot/(CRL)。該式是以t3為起點(diǎn)的方程,t=T3時(shí)放電結束,此時(shí)uAT3即為Uv,則:Up=Uv+UoRC1/RL+UoT3(CRL)。A點(diǎn)平均電壓等于全周期內uA與時(shí)間軸圍成的面積再除以T,即:
    h.JPG
    但由于T2≠π/ω,即與T0/2不等,計算時(shí)不易去除式(2)內的正弦和余弦值,使得結果比較復雜。根據RLC串聯(lián)電路響應規律可知,只有當Rs<時(shí),電路才能產(chǎn)生諧振,設i.JPG。
    電路工作后,若不改變輸入電壓、負載和工作頻率,△U’為一定值,對式(3)代入△U’設定值,當不同k值時(shí),uA在t1~t2時(shí)段的面積S6’與S7’的對比如圖3所示,發(fā)現約當k>1.5時(shí),S6’和S7’相對于式(8)的第1項已相差不大。而圖2 t0~t1和t3~t4時(shí)段的uA曲線(xiàn)只是圖3曲線(xiàn)兩邊的延長(cháng)部分,因此約在k>1.5時(shí),圖2的S6與S7也基本相等。
k.JPG
    為盡量提高電路變換效率,通常Rs會(huì )很小,容易達到后>1.5,計算T2時(shí)段平均電壓時(shí),Uv到Up的曲線(xiàn)積分可用直線(xiàn)積分來(lái)代替,大大簡(jiǎn)化計算,則t0~t6的平均電壓就等于t3~t6的平均電壓,即:
    m.JPG
    n1.jpg
    顯然T1計算較麻煩,可采用圖像法對式(11)分兩個(gè)函數畫(huà)圖,交點(diǎn)即為T(mén)1點(diǎn),方程組為:
    n.JPG
圖像如圖4所示,可知ωt與工作頻率f(或與T)相關(guān)較大,與電路元件參數相關(guān)不大。
o.JPG
    由圖2和圖4可知,在ωT1≈π/8時(shí),模態(tài)II和IV的時(shí)間約為零,則T2≈T3,f≈0.8f0,也說(shuō)明工作頻率上限fh=0.8f0。
    一個(gè)T內,輸出消耗電量為ILT,電源輸入電流兩次,每次充電電源消耗電量為圖2中Q1的面積,有:Q1=Q2+Q3-2Q4,Q3=Q5+2Q4,ILT=Q2+ Q5。電路變換效率η=UoILT/(2QiUi)×100%=Uo/(2Ii)×100%;充電時(shí)段L2平均電流iL2=Q1/T2=(T/T2)(Uo/RL)。

4 實(shí)驗結果
    實(shí)驗采用圖1主電路,VD1,VD2采用1N5821型肖特基二極管,其UVD≈0.4 V(2.5 A時(shí)),功率MOSFET管采用IRF3205,其Ron=8mΩ,Ui=12 V,C=4.4 μF,Cs=C3=470 μF,L1=0.6 mH,L3=0.9 mH,rL3=8 mΩ,RL=6.8 Ω,為降低RC1和rs,C1,C2和Cs不能采用普通鋁電解電容,原因是其等效內阻太大,應采用低阻電容。諧振電感采用6匝粗銅漆包線(xiàn)線(xiàn)圈,實(shí)驗時(shí)調節電感長(cháng)度,使f0≈67 kHz,f≈54 kHz,則L≈1μH。在RL=6.8 Ω時(shí),實(shí)驗測得輸出電壓和效率與頻率的關(guān)系分別如圖5a,b所示?梢(jiàn),約在fh/4~fh的范圍內實(shí)驗值與理論分析符合得很好,但在fh/4以下時(shí),由于電路發(fā)生了潛電路效應,實(shí)驗與理論相關(guān)逐漸增大。約在fh/2~fh的范圍,可使變換效率基本上超過(guò)90%。
p.JPG
    當開(kāi)關(guān)頻率為45 kHz時(shí),測得波形如圖6所示?梢(jiàn),輸入電流頻率是2倍開(kāi)關(guān)頻率,基本能實(shí)現零電流關(guān)斷,iC3的負值即為IL3成分,接近直線(xiàn),說(shuō)明IL3基本為恒流;uA波形上升階段為諧振充電,接近正弦諧振波形,由于iL2由充電電流iC1和IL3組成,則充電開(kāi)始和結束波形只能分別接近于谷點(diǎn)和峰點(diǎn),波形下降階段基本為直線(xiàn),說(shuō)明電容為恒流IL3放電;uB為疊加波形。
q.JPG

5 結論
    通過(guò)理論研究分析和實(shí)驗表明,這種諧振串聯(lián)型開(kāi)關(guān)電容DC/DC變換器,在一定調頻控制范圍內,能達到較高的效率。對于2倍壓電路,升壓時(shí)電源充電電流頻率是開(kāi)關(guān)頻率的2倍,向負載放電電流是連續的,降低了充放電的峰值電流,降低了阻性損耗,提高了變換效率。

 
 
 
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