第8章软开关技术.pptx
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1、8.1 软开关的基本概念 8.1.18.1.1 硬开关和软开关硬开关和软开关 8.1.28.1.2 零电压开关和零电流开关零电压开关和零电流开关第1页/共31页 1、硬开关:2)特点:不存在电压和电流的重叠。降低开关损耗、开关噪声,提高开关频率。2 2)特点:)特点:开关的开通和关断过程伴随着电压和电流的剧烈变化。产生较大的开关开关的开通和关断过程伴随着电压和电流的剧烈变化。产生较大的开关损耗和开关噪声损耗和开关噪声。2、软开关:11)定义:)定义:开关器件在开通过程中端电压很小,在关断过程中其电流也很小,这种开关过程的功率损耗不大,称之为软开关。1 1)定义:)定义:开关器件在其端电压不为零
2、时开通(硬开通)开关器件在其端电压不为零时开通(硬开通),在其电流不为零时关,在其电流不为零时关断(硬关断),硬开通、硬关断统称为硬开关。断(硬关断),硬开通、硬关断统称为硬开关。8.1.1硬开关和软开关第2页/共31页8.1.1 硬开关和软开关硬开关:开关过程中电压和电流均不为零,出现了重叠。电压、电流变化很快,波形出现明显得过冲,导致开关噪声。t0a)硬开关的开通过程b)硬开关的关断过程图81硬开关的开关过程uiP0uituuiiP00第3页/共31页8.1.1 硬开关和软开关软开关:在原电路中增加了小电感、电容等谐振元件,在开关过程前后引入谐振,消除电压、电流的重叠。降低开关损耗和开关噪
3、声。uiP0uitt0uiP0uitt0a)软开关的开通过程b)软开关的关断过程图82软开关的开关过程第4页/共31页2、实际软开关:1、理想软开关:tot4uTuTiTuTuTiTponpoff1)器件开通:uT首先下降为零,然后iT才开始上升;2)器件关断:流iT下降为零后,uT才开始上升。1)器件开通:电流上升的开通过程中,电压不大且迅速下降为零。2)器件关断:电流下降的关断过程中,电压不大且上升很缓慢。ttttuguTiTud,iduToooo8.1.1硬开关和软开关第5页/共31页8.1.2 零电压开关和零电流开关零电压开通开关开通前其两端电压为零开通时不会产生损耗和噪声。零电流关断
4、开关关断前其电流为零关断时不会产生损耗和噪声。零电压关断与开关并联的电容能延缓开关关断后电压上升的速率,从而降低关断损耗。零电流开通与开关串联的电感能延缓开关开通后电流上升的速率,降低了开通损耗。当不指出是开通或是关断,仅称零电压开关和零电流开关。靠电路中的谐振来实现。第6页/共31页8.2 软开关电路的分类根据开关元件开通和关断时电压电流状态,分为零电压电路和零电流电路两大类。根据软开关技术发展的历程可以将软开关电路分成准谐振电路、零开关PWM电路和 零转换PWM电路。每一种软开关电路都可以用于降压型、升压型等不同电路,可以从基本开关单元导出具体电路。第7页/共31页8.2 软开关电路的分类
5、图83基本开关单元的概念a)基本开关单元b)降压斩波器中的基本开关单元c)升压斩波器中的基本开关单元d)升降压斩波器中的基本开关单元第8页/共31页8.2 软开关电路的分类 1)准谐振电路准谐振电路准谐振电路中电压或电流的波形为正弦半波,因此称之为准谐振。是最早出现的软开关电路。特点:谐振电压峰值很高,要求器件耐压必须提高;谐振电流有效值很大,电路中存在大量无功功率的交换,电路导通损耗加大;谐振周期随输入电压、负载变化而改变,因此电路只能采用脉冲频率调制(Pulse Frequency ModulationPFM)方式来控制。分别介绍三类软开关电路第9页/共31页8.2 软开关电路的分类可分为
6、:用于逆变器的谐振直流环节电路(ResonantDCLink)。图8-4 准谐振电路的基本开关单元c)零电压开关多谐振电路的基本开关单元电压开关多谐振电路(Zero-Voltage-SwitchingMulti-ResonantConverterZVSMRC)b)零电流开关准谐振电路的基本开关单元零电流开关准谐振电路(Zero-Current-SwitchingQuasi-ResonantConverterZCSQRC)a)零电压开关准谐振电路的基本开关单元零电压开关准谐振电路(Zero-Voltage-SwitchingQuasi-ResonantConverterZVSQRC)第10页/共
7、31页8.2 软开关电路的分类2)零开关PWM电路引入了辅助开关来控制谐振的开始时刻,使谐振仅发生于开关过程前后。零开关PWM电路可以分为:特点:电路在很宽的输入电压范围内和从零负载到满载都能工作在软开关状态。电路中无功功率的交换被削减到最小,这使得电路效率有了进一步提高。b)零电流开关PWM电路的基本开关单元图85零开关PWM电路的基本开关单元零电流开关PWM电路(Zero-Current-SwitchingPWMConverterZCSPWM)a)零电压开关PWM电路的基本开关单元零电压开关PWM电路(Zero-Voltage-SwitchingPWMConverterZVSPWM)第11
8、页/共31页8.2 软开关电路的分类3)零转换PWM电路采用辅助开关控制谐振的开始时刻,但谐振电路是与主开关并联的。零转换PWM电路可以分为:特点:电路在很宽的输入电压范围内和从零负载到满载都能工作在软开关状态。电路中无功功率的交换被削减到最小,这使得电路效率有了进一步提高。b)零电流转换PWM电路的基本开关单元图86 零转换PWM电路的基本开关单元零电流转换PWM电路(Zero-CurrentTransitionPWMConverterZVTPWM)a)零电压转换PWM电路的基本开关单元零电压转换PWM电路(Zero-Voltage-TransitionPWMConverterZVTPWM)
9、第12页/共31页8.3 典型的软开关电路 8.3.1 8.3.1 零电压开关准谐振电路零电压开关准谐振电路 8.3.2 8.3.2 谐振直流环谐振直流环 8.3.3 8.3.3 移相全桥型零电压开关移相全桥型零电压开关PWMPWM电电路路 8.3.4 8.3.4 零电压转换零电压转换PWMPWM电路电路第13页/共31页8.3.1 零电压开关准谐振电路1)电路结构以降压型为例分析工作原理。假设电感L和电容C很大,可等效为电流源和电压源,并忽略电路中的损耗。图8-7 零电压开关准谐振电路原理图第14页/共31页8.3.1 零电压开关准谐振电路选择开关S关断时刻为分析的起点。t0t1时段:t0之
10、前,开关S为通态,二极管VD为断态,uCr=0,iLr=IL,t0时刻S关断,与其并联的电容Cr使S关断后电压上升减缓,因此S的关断损耗减小。S关断后,VD尚未导通。电感Lr+L向Cr充电,uCr线性上升,同时VD两端电压uVD逐渐下降,直到t1时刻,uVD=0,VD导通。这一时段uCr的上升率:2)工作原理t0t1时段的等效电路SS(uCr)iSiLruVDt0t1t2t3t4t6t0tttttt5OOOOO图8-8零电压开关准谐振电路的理想波形图8-7 零电压开关准谐振电路原理图第15页/共31页8.3.1 零电压开关准谐振电路t1t2时段:t1时刻二极管VD导通,电感L通过VD续流,Cr
11、、Lr、Ui形成谐振回路。t2时刻,iLr下降到零,uCr达到谐振峰值。t2t3时段:t2时刻后,Cr向Lr放电,直到t3时刻,uCr=Ui,iLr达到反向谐振峰值。t3t4时段:t3时刻以后,Lr向Cr反向充电,uCr继续下降,直到t4时刻uCr=0。t1t2时段的等效电路uSS(uCr)iSiLruVDt0t1t2t3t4t6t0tttttt5OOOOO图8-8零电压开关准谐振电路的理想波形图8-7 零电压开关准谐振电路原理图第16页/共31页8.3.1 零电压开关准谐振电路t4t5时段:uCr被箝位于零,iLr线性衰减,直到t5时刻,iLr=0。由于此时开关S两端电压为零,所以必须在此时
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