0 引言
反激變換電路由于具有拓撲簡單,輸入輸出電氣隔離,升/降壓范圍廣,多路輸出負載自動均衡等優(yōu)點,而廣泛用于多路輸出機內(nèi)電源中。在反激變換器中,變壓器起著電感和變壓器的雙重作用,由于變壓器磁芯處于直流偏磁狀態(tài),為防磁飽和要加入氣隙,漏感較大。當功率管關(guān)斷時,會產(chǎn)生很高的關(guān)斷電壓尖峰,導(dǎo)致開關(guān)管的電壓應(yīng)力大,有可能損壞功率管;導(dǎo)通時,電感電流變化率大。因此在很多情況下,必須在功率管兩端加吸收電路。
雙管反激變換電路,在功率管關(guān)斷時,由于變壓器漏感電流流過續(xù)流二極管反饋給電源的嵌位作用,而使功率管的電壓應(yīng)力和輸入電壓相等??梢娫诟邏狠斎雸龊想p管反激電路有其特有的優(yōu)點。
1 電路分析
電路圖如圖1所示。在穩(wěn)態(tài)工作條件下,為了簡化分析,假設(shè)所有開關(guān)器件都是理想的;漏感Lr遠小于勵磁電感Lm;L2為變壓器副邊等效電感;電路工作在CCM模式。
圖1 雙管反激變換器電路圖
電路共有4個工作模式,工作過程如圖2所示。
圖2 工作波形圖
——模式1[t0-t1] 在S1和S2開通后的t0時刻,輸入直流電壓Uin作用于Lr和Lm上,D1和D2關(guān)斷,漏感電流iLr線性上升,則有
iLr(t)=iLr(t0)+(t-t0)(1)
D1和D2承受反壓為Uin,而D3承受反壓為Uo+(N2/N1)Uin,iL2=0,由濾波電容C向負載供電。
在t1時刻漏感電流iLr為
iLr(t1)=iLr(t0)+(t1-t0)(2)
——模式2[t1-t2] 在t1時刻關(guān)斷S1和S2,由于電感電流不能突變,感應(yīng)電勢反向,D1和D2導(dǎo)通鉗位使S1和S2承受正壓為Uin;同時D3導(dǎo)通,副邊電流iL2形成。原邊電流iLr線性下降,即
iLr(t)=iLr(t1)-(t-t1)(3)
iL2(t)=(4)
在t2時刻原邊電流
iL2(t2)==0(5)
——模式3[t2-t3] 在t2時刻D1和D2中的電流和漏感電流iLr下降到0,iL2達到最大。此后iL2線性下降,
iL2(t)=iL2(t2)-(t-t2)(6)
在t3時刻
iL2(t3)=iL2(t2)-(t3-t2)(7)
在此階段D1和D2承受反壓為,S1和S2承受正壓為
。
——模式4[t3-t4] 在t3時刻開通S1和S2,輸入電壓Uin直接作用于Lr和Lm上,漏感電流iLr從0開始線性上升,
iLr(t)=(t-t3)(8)
此時D3仍導(dǎo)通,給電容C充電和向負載供電,iL2(t)以更大的斜率線性下降,為漏感電流iLr減去勵磁電感Lm上電流。
iL2(t)=(9)
iLr(t)=(t-t3)(10)
在t4時刻D1和D2反壓由上升到Uin,iLr(t)上升到勵磁電流iLm,iL2(t)=0,D3反偏,開始新的PWM周期。
由上述分析可知,雙管反激變換器具有以下優(yōu)點:
——續(xù)流二極管將漏感能量回饋給電源;
——有效抑制關(guān)斷電壓尖峰,使開關(guān)管電壓應(yīng)力為輸入電壓;
——不需要額外的吸收電路。
2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
采用峰值電流控制模式,如圖3所示。由于引入電流反饋,使系統(tǒng)性能具有明顯的優(yōu)點:
圖3 峰值電流模式控制原理
——具有良好的線性調(diào)整率,反應(yīng)速度快;
——消除輸出濾波電感帶來的極點,使二階系統(tǒng)變?yōu)橐浑A系統(tǒng),穩(wěn)定性好;
——固有逐個脈沖電流限制,簡化了過載保護和短路保護。
電流型也有缺點,在占空比>50%時,必須進行電流斜坡補償,否則系統(tǒng)不穩(wěn)定。本文采用控制芯片UC3844,占空比<50%。
3 實驗結(jié)果
利用以上分析結(jié)果,設(shè)計了一臺機內(nèi)穩(wěn)壓電源。輸入360~450V;輸出+15V(1A),-15V(0.2A),+25V(0.2A)3路,+25V(0.4A);開關(guān)工作頻率為100kHz,最大占空比Dmax=0.45;功率45W。變壓器用鐵氧體R2KBD,罐型GU30,按反激變壓器設(shè)計原則設(shè)計。主要波形如圖4所示。
CH1驅(qū)動電壓(10V/格) CH2漏源電壓(250V/格)
(a)功率管驅(qū)動電壓與漏源電壓波形
CH1驅(qū)動電壓(10V/格) CH2續(xù)流二極管兩端電壓(250V/格)
(b)功率管驅(qū)動電壓與續(xù)流二極管兩端電壓波形
CH1驅(qū)動電壓(10V/格) CH2整流二極管兩端電壓(25V/格)
(c)功率管驅(qū)動電壓與整流二極管電壓波形
CH1驅(qū)動電壓(10V/格) CH2原邊電流(1V/格)
(d)功率管驅(qū)動電壓與原邊電流波形
圖4 主要波形
從圖中可以看出功率管的電壓應(yīng)力等于輸入電壓,續(xù)流二極管兩端電壓和分析結(jié)果也相同??梢婋p管反激拓撲在高壓輸入場合有其獨特優(yōu)越性。圖4(d)中,原邊電流有尖峰是由于副邊整流二極管反向恢復(fù)造成。
4 結(jié)語
原理分析和實驗結(jié)果的一致性,表明雙管反激變換器特別適用于高壓輸入場合,它減少了器件的電壓應(yīng)力,為功率管的選取和保護創(chuàng)造了有利條件,增加了系統(tǒng)的可靠性。因此,適于應(yīng)用于高壓輸入的中小功率場合。