一種新穎的移相全橋ZVZCS PWMDC-DC 變換器的研究
3 驗證實例和試驗結果分析
為了驗證所提出電路方案的正確性,用PSPICE 軟件對電路進行了仿真分析,并進行了實驗驗證。仿真和實驗所用的參數為:輸入直流電壓Vin=300 V;輸出直流電壓V0=20 V;變壓器變比n=6.5;變壓器一次側漏感Llk=2.5 滋H(根據式(12)計算值為2.55 滋H);隔直電容Cb=1.5 滋F(根據式(8)計算值為0.5 滋F);開關管并聯電容C1=C2=6.8 nF(根據式(6)計算值為10 nF,開關管結電容為2.9 nF,因此取6.8 nF);并聯二極管選取DSEI30-06A;輸出濾波電感Lf=50 滋H;輸出濾波電容Cf=5 000 滋F;開關管MOSFET選取SPW47N60S5;開關管IGBT選取IXGH30N60B;輸出整流二極管選取DSEI60-02A;開關頻率fs=80 kHz。仿真波形如圖3 所示,實驗波形如圖4所示。
從圖3(a)可以看出,超前橋臂的MOSFET 實現ZVS 開通和關斷;圖3(b)所示的滯后橋臂的驅動波形及電流波形表明,IGBT即使工作在80 kHz時,也可以很好的實現ZCS;圖3(c)表明,在隔直電容電壓vcb作用下一次側電流快速復位到零,為滯后橋臂實現零電流開關提供了條件;圖3(d)所示二次側電壓波形和變壓器一次側電壓波形相比,占空比丟失很小。






4 結語
本文提出的新的移相全橋ZVZCS PWM DCDC變換器的拓撲結構,綜合利用了MOSFET 和IGBT 的優點,既保留了傳統ZVZCS PWM DC-DC變換器二次側占空比丟失小,在很大負載和輸入電壓變化范圍內實現滯后橋臂的ZCS 等優點,又具有較高的開關頻率。特別是隨著高速IGBT的發展,電源的頻率可以做得更高,對提高移相全橋ZVZCS PWM DC-DC 變換器的效率和功率密度等具有重要研究價值。
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