CN201146468Y - 一种有源箝位交错并联升压型变换器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开的有源箝位交错并联升压型变换器,包括两个功率开关管,两个续流二极管,一个辅助功率开关管,一个箝位电容,一个输出电容和两个耦合电感,两个耦合电感分别有三个绕组。本实用新型利用两个耦合电感的第三绕组实现了变换器的高增益输出,利用辅助开关管与箝位电容组成的串联电路无损的吸收和转移了两个耦合电感的漏感能量,并实现了第一、第二功率开关管的零电压开通,利用第一、第二功率开关管的并联电容实现了第一、第二功率开关管的零电压关断,利用第一、第二功率开关管和辅助开关管的门极安排,实现了辅助开关管的零电压开通和零电压关断,附加元件少,结构简单,电路中无能量损耗元件,可提高变换器的输出增益与电路效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及直流-直流变换器,具体说是有源箝位交错并联升压型变换器。
背景技术
常规的升压型(Boost)交错并联直流-直流变换器,包括两个电感,两个续流二极管,两个功率开关管,第一功率开关管的漏极与第一二极管的阳极及第一电感的一端相连,第二功率开关管的漏极与第二二极管的阳极及第二电感的一端相连,第一电感的另一端与第二电感的另一端相连。这种升压型交错并联直流-直流变换器输出电压增益较小,功率开关管的电压应力较大,功率开关管为硬开关工作,开关损耗较大,续流二极管的反向恢复电流较大,反向恢复损耗较大。近年来,相继研究了一些软开关电路,主要有两种:一种是通过附加有源功率开关和无源电感、电容等器件实现功率开关管的软开关;另一种是通过附加二极管和无源电感、电容等器件实现功率开关管的软开关。这两种方法的虽然可以实现功率开关管的软开关,但是外加电路复杂,而且不能降低功率开关管的电压应力,也不能实现变换器的高增益功能。
发明内容
本实用新型的目的是提供功率开关管数量少,结构简单,成本低,且无能量损耗的具有最少箝位开关管的有源箝位交错并联升压型变换器。
本实用新型的技术解决方案是,有源箝位交错并联升压型变换器包括:两个功率开关管,两个续流二极管,两个耦合电感,一个辅助功率开关管,一个箝位电容和一个输出电容,第一耦合电感有三个绕组,第二耦合电感有三个绕组,第一功率开关管的源极接地,第一功率开关管的漏极与第一耦合电感的第一绕组的一端相连,第一耦合电感的第一绕组的另一端与第一耦合电感的第二绕组的一端及直流电源的正极相连,第二功率开关管的源极与第二耦合电感的第一绕组的一端相连,第二耦合电感的第一绕组的另一端接地,第二功率开关管的漏极与第二耦合电感的第二绕组的一端及直流电源的正极相连,第一耦合电感的第二绕组的另一端与第二耦合电感的第三绕组的一端相连,第二耦合电感的第三绕组的另一端与第一续流二极管的阳极相连,第二耦合电感的第二绕组的另一端与第一耦合电感的第三绕组的一端相连,第一耦合电感的第三绕组的另一端与第二续流二极管的阳极相连,在第二功率开关管的源极与第一功率开关管的漏极之间接入由辅助功率开关管与箝位电容组成的串联电路,且辅助开关管的漏极与第二功率开关管的源极相连,第一续流二极管的阴极与第二续流二极管的阴极及输出电容的正端相连,输出电容的负端与地相连。
工作时,利用两个耦合电感的第三绕组实现了电路的高增益输出;由于第一功率开关管漏、源极间的并联电容、第二功率开关管漏、源极间的并联电容的存在,实现了第一功率开关管、第二功率开关管的零电压关断;箝位电容收集第一耦合电感、第二耦合电感的漏感能量,并最终转移到输入端,实现了箝位电路的无损吸收。在整个开关周期中,通过控制第一功率开关管、第二功率开关管、辅助开关管的门极脉冲,可使第一、第二功率开关管、辅助开关管实现零电压开通和零电压关断。
本实用新型的有益效果在于:
本实用新型的有源箝位交错并联升压型变换器具有最少箝位开关管,利用两个耦合电感的第三绕组实现了变换器的高增益输出,利用辅助开关管与箝位电容组成的串联电路无损的吸收和转移了两个耦合电感的漏感能量,并实现了第一、第二功率开关管的零电压开通,利用第一、第二功率开关管的并联电容实现了第一、第二功率开关管的零电压关断,利用第一、第二功率开关管和辅助开关管的门极安排,实现了辅助开关管的零电压开通和零电压关断,无需额外的电感元件,从而附加元件少,结构简单,成本低,无需额外的检测电路,电路中无能量损耗元件,可提高变换器的输出增益与电路效率,且换流过程中,功率开关管关断时无电压过冲,续流二极管关断时无电流过冲。
附图说明
图1是有源箝位交错并联升压型变换器的电路图。
具体实施方式
参见图1,本实用新型的有源箝位交错并联升压型变换器包括两个功率开关管S1、S2,两个续流二极管Do1、Do2,一个辅助功率开关管Sc,一个箝位电容Cc,一个输出电容Co和两个耦合电感,第一耦合电感有三个绕组L1a、L1b、L1c,第二耦合电感有三个绕组L2a、L2b、L2c,第一功率开关管S1的漏极与第一耦合电感的第一绕组L1a的一端相连,第一功率开关管S1的源极接地,第一耦合电感的第一绕组L1a的另一端与第一耦合电感的第二绕组L1b的一端及输入的正端相连,第二功率开关管S2的源极与第二耦合电感的第一绕组L2a的一端相连,第二功率开关管S2的漏极与第二耦合电感的第二绕组L2b的一端及输入的正端相连,第二耦合电感的第一绕组L2a的另一端接地,第一耦合电感的第二绕组L1b的另一端与第二耦合电感的第三绕组L2c的一端相连,第二耦合电感的第三绕组L2c的另一端与第一续流二极管Do1的阳极相连,第二耦合电感的第二绕组L2b的另一端与第一耦合电感的第三绕组L1c的一端相连,第一耦合电感的第三绕组L1c的另一端与第二续流二极管Do2的阳极相连,在第二功率开关管S2的源极与第一功率开关管S1的漏极之间串入由辅助功率开关管Sc与箝位电容Cc组成的串联电路,且辅助开关管Sc的漏极与第二功率开关管S2的源极相连,第一辅助开关管Sc的源极与箝位电容Cc的一端相连,箝位电容Cc的另一端与第一功率开关管S1的漏极相连。第一续流二极管Do1的阴极与第二续流二极管Do2的阴极及输出电容Co的正端相连,输出电容Co的负端与地相连。
有源箝位交错并联升压型变换器存在四种换流情况,即第一功率开关管S 1关断与辅助开关管Sc开通之间的换流和辅助开关管Sc关断与第一开关管S1开通之间的换流;第二功率开关管S2关断与辅助开关管Sc开通之间的换流和辅助开关管Sc关断与第二功率开关管S2开通之间的换流。由于电路的对称性,仅以第一功率开关管S1的换流过程为例分析如下:
第一功率开关管S1关断,辅助开关管Sc开通的换流过程:
换流之前,电路处于第一功率开关管S1、第二功率开关管S2开通,第一续流二极管Do1、第二续流二极管Do2关断的稳定工作状态。当第一功率开关管S1关断时,由于第一功率开关管S1上并联电容的存在,第一功率开关管S1的电压从零开始以一定斜率线性上升,即第一功率开关管S1实现了零电压关断。第一功率开关管S1的电压上升到一定值时,辅助开关管Sc的体内二极管开通,辅助开关管Sc的电压为零,第一耦合电感的漏感能量转移到箝位电容Cc上,辅助开关管Sc的体内二极管开通后,给出辅助开关Sc的门极信号,实现了辅助开关管Sc的零电压开通。在这个过程,第一续流二极管Do1导通,耦合电感能量开始向电路的输出端转移。之后,电路进入第一功率管S1关断,辅助开关管Sc开通,第一续流二极管Do1开通的稳定运行状态。
辅助开关管Sc关断,第一功率开关管S1开通的换流过程:
辅助开关管Sc关断前,第一耦合电感的漏感与箝位电容Cc谐振,第一续流二极管Do1处于导通的稳定运行工作状态。辅助开关管Sc关断时,由于第一功率开关管S1上并联电容的存在,辅助开关管Sc电压从零开始以一定斜率线性上升,即辅助开关管Sc实现了零电压开通。第一耦合电感的漏感与第一功率开关管S1上并联电容谐振,第一功率开关管S1上并联电容能量向第一耦合电感的漏感转移,第一功率开关管S1的电压从一定值开始以一定斜率下降,当第一功率开关管S1的电压下降到零时,第一功率开关管S1的体内二极管开通,第一功率开关管S1的体内二极管开通后,给出第一功率开关管S1门极信号,实现了第一功率开关管S1的零电压开通。第一续流二极管Do1电流从一定值开始以一定斜率下降,当第一续流二极管Do1电流下降到零时,第一续流二极管Do1关断。这样,第一续流二极管Do1的反向恢复电流为零,大大减小了第一续流二极管Do1带来的反向恢复损耗。之后,电路进入第一功率开关管S1导通,第一续流二极管Do1关断的稳定运行状态。
Claims (1)
1.一种有源箝位交错并联升压型变换器,包括两个功率开关管(S1、S2),两个续流二极管(Do1、Do2)和两个耦合电感,其特征是还包括一个辅助功率开关管(Sc),一个箝位电容(Cc)和一个输出电容(Co),第一耦合电感有三个绕组(L1a、L1b、L1c),第二耦合电感有三个绕组(L2a、L2b、L2c),第一功率开关管(S1)的源极接地,第一功率开关管(S1)的漏极与第一耦合电感的第一绕组(L1a)的一端相连,第一耦合电感的第一绕组(L1a)的另一端与第一耦合电感的第二绕组(L1b)的一端及直流电源的正极相连,第二功率开关管(S2)的源极与第二耦合电感的第一绕组(L2a)的一端相连,第二耦合电感的第一绕组(L2a)的另一端接地,第二功率开关管(S2)的漏极与第二耦合电感的第二绕组(L2b)的一端及直流电源的正极相连,第一耦合电感的第二绕组(L1b)的另一端与第二耦合电感的第三绕组(L2c)的一端相连,第二耦合电感的第三绕组(L2c)的另一端与第一续流二极管(Do1)的阳极相连,第二耦合电感的第二绕组(L2b)的另一端与第一耦合电感的第三绕组(L1c)的一端相连,第一耦合电感的第三绕组(L1c)的另一端与第二续流二极管(Do2)的阳极相连,在第二功率开关管(S2)的源极与第一功率开关管(S1)的漏极之间接入由辅助功率开关管(Sc)与箝位电容(Cc)组成的串联电路,且辅助开关管(Sc)的漏极与第二功率开关管(S2)的源极相连,第一续流二极管(Do1)的阴极与第二续流二极管(Do2)的阴极及输出电容(Co)的正端相连,输出电容(Co)的负端与地相连。
Priority Applications (1)
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|---|---|---|---|
| CNU2007201861164U CN201146468Y (zh) | 2007-12-18 | 2007-12-18 | 一种有源箝位交错并联升压型变换器 |
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| CNU2007201861164U CN201146468Y (zh) | 2007-12-18 | 2007-12-18 | 一种有源箝位交错并联升压型变换器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
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| CN201146468Y true CN201146468Y (zh) | 2008-11-05 |
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ID=40083354
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| CNU2007201861164U Expired - Lifetime CN201146468Y (zh) | 2007-12-18 | 2007-12-18 | 一种有源箝位交错并联升压型变换器 |
Country Status (1)
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|---|---|
| CN (1) | CN201146468Y (zh) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103141019A (zh) * | 2010-09-22 | 2013-06-05 | 丰田自动车株式会社 | 包括要并联或串联连接的dc电源的dc-dc变换器 |
| CN104242624A (zh) * | 2014-09-05 | 2014-12-24 | 中国科学院电工研究所 | 一种Boost全桥电路启动冲击电流抑制方法 |
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2007
- 2007-12-18 CN CNU2007201861164U patent/CN201146468Y/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN103141019A (zh) * | 2010-09-22 | 2013-06-05 | 丰田自动车株式会社 | 包括要并联或串联连接的dc电源的dc-dc变换器 |
| CN103141019B (zh) * | 2010-09-22 | 2015-12-16 | 丰田自动车株式会社 | 包括要并联或串联连接的dc电源的dc-dc变换器 |
| CN104242624A (zh) * | 2014-09-05 | 2014-12-24 | 中国科学院电工研究所 | 一种Boost全桥电路启动冲击电流抑制方法 |
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