2020年即將結束,2021新年伊始!先在這里祝各位朋友新年快樂!給大家提前拜個年。
20年收獲滿滿!不知不覺又過了一年。希望新的一年能更上一層樓。
今天分享一個BOOST變換器ZVZCS的實現。也是2020年收官之作。
BOOST變換器安裝電感電流和輸出電流的關系可分為三種模式,即:1、電感電流IL>輸出電流Io時為CISM模式,2、電感電電流>輸出電流Io時為IISM模式,3、電感電流IL斷續時為DCM模式。
這是傳統BOOST變換器的分析方法,現在為了提高變換器效率和減小體積,變換器將向著高頻方向發展,這里分享一個ZVZCS實現方法。
設計參數:輸入電壓VDC=24V,輸出電壓VDC=48V,輸出功率Po=48W,效率90%,工作頻率1.5MHz,紋波電壓Vpp=200mV。
設變換器工作在CCM模式,根據已知參數計算出臨界電感Lk=4uH,濾波電容Co=1.67uF,以臨界電感參數進行設計。
圖1 傳統BOOST變換器
?圖2 傳統BOOST仿真波形
I2為電感電流,Io為輸出電流,I3為輸入電流,Vg為MOS管驅動,Vo為輸出電壓。
上述仿真參數為CISM模式和IISM模式臨界參數,出結果看出理論計算出的參數與仿真結果相一致。有助于進一步理解BOOST變換器。
要想實現軟開關,必須保證開關管開通/關斷時電壓為零或電流為零。所以必須在原電路的基礎上加入輔助元件,這里選擇加入諧振電容Cr和諧振電感Lr。讓電路中的電壓和電流呈正弦規律變換。只有這樣電壓和電流才會出現過零點,軟開關才可能會實現。
之前看過一篇論文,論文中講到了軟開關的方法,當時只想仿真試一試看下結果,并且做了總結軟開關實現基本理論今天再次看到,好像一下明白了,原來這個就是BOOST變換器軟開關實現方法中的一種。應該也是最簡單的一種吧!畢竟沒有加太多的元件。
圖3 BOOST軟開關
圖中L的參數遠大于Lr,即輸入相當于一個電流源,由Lr和Cr諧振創造ZVZCS條件?;驹砣鐖D4。
圖4 實現原理
電感取一個合適參數,然后根據頻率確定諧振電容Cr。
圖5 實現波形
圖中看出,開通時,MOS管兩端電壓降為零,實現ZVS,關斷時,電壓依然為零,實現ZVS。
二極管開通過程,流過無電流,實現ZCS,直到二極管完全開通,電流才緩慢上升,關斷過程,電流依然為零,實現ZCS。好不容易找到比較合適的參數,MOS管電流也無尖峰。
設計中電容取值不能太小,負載電容兩端電壓太大,電感取值不能太小,否則MOS管電流尖峰太大,設計中根據需求取舍。也可以用狀態空間法分析。
祝大家新年快樂!事事順心!