亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲国产精品一区二区制服,亚洲精品午夜精品,国产成人精品综合在线观看,最近2019中文字幕一页二页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

通過PWM全橋轉換器實現(xiàn)零電壓開關

德州儀器 ? 來源:德州儀器 ? 2025-10-07 10:08 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

本期,我們將介紹通過 PWM 全橋實現(xiàn) ZVS的詳細知識。

全橋轉換器

全橋轉換器為隔離式電源轉換提供了一種高效的解決方案 (圖 1)。在該拓撲內,控制方法的選擇將影響轉換器的整體性能。大多數(shù)工程師僅考慮硬開關全橋 (HSFB) 或相移全橋 (PSFB)。在本期電源設計小貼士中,將演示對脈寬調制 (PWM) 控制的全橋的簡單修改,該全橋可以通過實現(xiàn)零電壓開關 (ZVS) 來提高效率,并消除變壓器繞組上的諧振振鈴。

1c9016be-9047-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 1. 同步 HSFB 轉換器功率級的示例

HSFB

HSFB 轉換器使用兩個相位相差 180 度的輸出信號(OUTA 和 OUTB)來控制初級側電橋上的 FET 對角,如圖 1 所示。控制器允許初級側 FET 的三種狀態(tài):OUTA 為高電平且 OUTB 為低電平,OUTB 為高電平且 OUTA 為低電平,以及 OUTA 和 OUTB 均為低電平。為了保持穩(wěn)壓輸出,控制器會調節(jié)每種狀態(tài)下花費的時間之比。

圖 2(從上到下)顯示了 OUTA 和 OUTB 信號,初級側電橋每一側的開關節(jié)點電壓和初級側繞組電流。在死區(qū)時間(OUTA 和 OUTB 均為低電平時)內,開關節(jié)點電壓會回落到輸入電壓的一半。

1ce74376-9047-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 2. 在初級側驅動對側 FET 的傳統(tǒng)配置 (1μs/div)

當死區(qū)時間內沒有初級側 FET 處于導通狀態(tài)時,次級電流將繼續(xù)通過同步整流器續(xù)流。此時,存儲在初級側的泄漏能量與初級側 FET 的輸出電容諧振,從而在 OUTA 或 OUTB 變?yōu)榈碗娖綍r產生較大的泄漏尖峰。這種諧振會影響初級側上的全部四個 FET。圖 3 顯示了泄漏尖峰可以達到多大。在實際應用中,較大的泄漏尖峰可能導致需要使用耐受更高電壓的元件。

1d4cedfc-9047-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 3. 采用傳統(tǒng)配置的初級側開關節(jié)點 (400ns/div)

采用互補邏輯的替代方法

一種替代方法是在電橋的每一半上使用互補邏輯來控制初級側 FET。在此方法中,PWM 為高電平時高側 FET 導通,PWM 為低電平時低側 FET 導通。圖 4 顯示了使用此方法的示意圖。

1db3362a-9047-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 4. 同步 ZVS 全橋轉換器功率級的示例

圖 5 顯示了該方法的 PWM、開關節(jié)點電壓和初級側電流。借助初級側電橋每一側的互補信號,兩個低側 FET 現(xiàn)在可在死區(qū)時間內導通。這使得初級側電流能夠在傳統(tǒng)方法中的死區(qū)時間內,通過兩個低側 FET 持續(xù)續(xù)流。

1e1119ac-9047-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 5. 驅動初級側 FET 的互補 PWM (1μs/div)

在初級側實現(xiàn)續(xù)流電流有諸多好處。首先,初級側 FET 可實現(xiàn) ZVS。圖 6 顯示了 ZVS 事件期間全橋一側的初級側開關節(jié)點和 PWM 邏輯。如果在引入柵極驅動信號之前,漏源電壓下降到零,即表示實現(xiàn)了 ZVS。

1e6b06ce-9047-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 6. 采用互補 PWM 配置的初級側開關節(jié)點 (400ns/div)

另一項優(yōu)勢是整個轉換器中的噪聲更低。從 圖 3 中的初級側開關節(jié)點波形到圖 6 時,消除了大型泄露尖峰和諧振振鈴。次級整流器還可在更改初級側以實現(xiàn) ZVS 后降低噪聲。

圖 7 比較了兩種設計方案下,次級整流器的漏源電壓。HSFB 變體的振鈴現(xiàn)象明顯更嚴重,需要通過緩沖器來降低應力,但代價是整體系統(tǒng)效率會降低。在初級側更改為 ZVS 會導致次級 FET 上的振鈴減少。仍然存在泄漏尖峰,但相比緩沖器,二極管鉗位電路在這種情況下更合適。

1ec53a22-9047-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 7. 傳統(tǒng)配置 (400ns/div)(左);

使用互補 PWM 信號 (1.00μs/div)(右)

修改后的 HSFB 參考設計

僅通過引入 ZVS,即可以在各種負載條件下提高效率。圖 8 比較了修改后的 HSFB 參考設計“適用于 100kRad應用的 100W、5V 輸出硬開關全橋轉換器參考設計”,該參考設計在初級側使用 ZVS 邏輯,并與最初的 HSFB數(shù)據(jù)進行了對比。初級側 FET 的邏輯是唯一的變化;初級側 FET 驅動器的優(yōu)化和次級側保護電路的改進將進一步提升此方法的優(yōu)勢。

1f2574aa-9047-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

圖 8. 傳統(tǒng)方案(TI HSFB 參考設計 B 版)與 PWM(修改后的電路板)配置在不同輸出功率下的總功率損耗對比

使用互補邏輯

在全橋轉換器上使用互補邏輯可以使初級側 FET 實現(xiàn) ZVS。該方法在提升系統(tǒng)效率方面具有諸多優(yōu)勢,且實現(xiàn)起來也相對簡單。在測試用例中,標準同步全橋轉換器只需調整邏輯即可生成互補信號。可以使用邏輯或非門進行此調整;或者,HSFB 參考設計中使用的一些驅動器(例如德州儀器(TI) TPS7H6003-SP 柵極驅動器)具有 PWM 模式:在信號為高電平時,單個輸入信號驅動高側 FET,在信號為低電平時驅動低側 FET。控制邏輯的這種細微變化會顯著提高系統(tǒng)性能。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 轉換器
    +關注

    關注

    27

    文章

    9306

    瀏覽量

    154732
  • 控制器
    +關注

    關注

    114

    文章

    17564

    瀏覽量

    189396
  • PWM
    PWM
    +關注

    關注

    116

    文章

    5825

    瀏覽量

    223218
  • 零電壓開關
    +關注

    關注

    1

    文章

    31

    瀏覽量

    13498

原文標題:源來如此 | 以簡便方式實現(xiàn)轉變;通過 PWM 全橋實現(xiàn) ZVS

文章出處:【微信號:tisemi,微信公眾號:德州儀器】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    400W相移汽車轉換器包括BOM及層圖

    描述此參考設計是一種 400W 相移汽車轉換器,可以 48V 汽車電池輸入產生 12V 輸出。這種增強型相移控制
    發(fā)表于 09-30 09:43

    相移600W直流/直流轉換器的參考設計

    直流/直流電源轉換進行基于微控制的全面控制400V 直流輸入,12V 直流輸出,50A 額定輸出 (600W)無需外部電路的峰值電流模式控制微控制
    發(fā)表于 09-19 07:42

    移相電壓PWM開關變換的研究

    移相電壓PWM開關變換是目前中大功率
    發(fā)表于 09-19 10:41 ?57次下載

    移相電壓PWM開關電路

    移相電壓PWM開關電路 文中介紹了移相
    發(fā)表于 11-01 08:26 ?1.4w次閱讀
    移相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>PWM</b>軟<b class='flag-5'>開關</b>電路

    電壓開關轉換器設計降低元器件電壓應力

    電壓開關轉換器設計降低元器件電壓應力  很多
    發(fā)表于 11-03 09:03 ?1055次閱讀
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>開關</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>轉換器</b>設計降低元器件<b class='flag-5'>電壓</b>應力

    ZVZCS移相PWM變換的設計與仿真

    ZVZCS移相PWM變換實現(xiàn)了超前橋臂電壓
    發(fā)表于 06-06 16:22 ?153次下載
    ZVZCS移相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>PWM</b>變換<b class='flag-5'>器</b>的設計與仿真

    電壓電流開關復合式PWM三電平變換

    本文提出一種電壓電流開關PWM復合式三電平變
    發(fā)表于 05-11 15:15 ?5次下載

    ZVZCS移相PWM變換的分析與仿真研究

    ZVZCS 移相 PWM 變換實現(xiàn)了超前橋臂的電壓
    發(fā)表于 05-29 15:05 ?38次下載
    ZVZCS移相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>PWM</b>變換<b class='flag-5'>器</b>的分析與仿真研究

    電壓電流開關PWM DC/DC變換的分析

    提出了一種電壓電流開關PWM DC/DC變換
    發(fā)表于 05-30 08:46 ?20次下載
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>零</b>電流<b class='flag-5'>開關</b><b class='flag-5'>PWM</b> DC/DC<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>變換<b class='flag-5'>器</b>的分析

    PWM ZVZCS變換電路的分析設計

    介紹了一種電壓電流開關 (ZVZCS) DC/ DC
    發(fā)表于 05-30 08:52 ?26次下載
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>PWM</b> ZVZCS變換<b class='flag-5'>器</b>電路的分析設計

    一種簡單的ZVZCSPWM變換的分析與設計

    討論了一種電壓電流開關DC - DC PWM
    發(fā)表于 05-30 09:29 ?16次下載
    一種簡單的ZVZCS<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>PWM</b>變換<b class='flag-5'>器</b>的分析與設計

    一種新型移相PWM電壓電流變換

    為了實現(xiàn)開關變換能在很寬的負載變化范圍內實現(xiàn)
    發(fā)表于 05-30 09:42 ?14次下載
    一種新型<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>移相<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>零</b>電流變換<b class='flag-5'>器</b>

    移相開關變換拓撲分析

    移相開關變換從基本的移相 (FB)
    發(fā)表于 05-30 10:00 ?106次下載
    移相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>軟<b class='flag-5'>開關</b>變換<b class='flag-5'>器</b>拓撲分析

    自激式半電壓開關PWM變換的詳細資料說明

    提出了電壓開關變換的一種新型自激 PWM 變換 它完全摒棄了依靠變壓磁化曲線形成狀態(tài)
    發(fā)表于 07-01 08:00 ?3次下載
    自激式半<b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>電壓</b><b class='flag-5'>開關</b><b class='flag-5'>PWM</b>變換<b class='flag-5'>器</b>的詳細資料說明

    基于ST STM32G474的500W移相電壓切換直流-直流轉換器數(shù)字電源方案

    基于ST STM32G474的500W移相電壓切換直流-直流轉換器數(shù)字電源方案
    的頭像 發(fā)表于 10-27 09:47 ?4146次閱讀
    基于ST STM32G474的500W<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>移相<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>電壓</b>切換直流-直流<b class='flag-5'>轉換器</b>數(shù)字電源方案