заполнения 0.5 (точнее, чуть меньше, из-за необходимости иметь dead time), но один из
сигналов запаздывает по сравнению с другим. Величина запаздывания обычно выражается
в градусах фазового сдвига между сигналами. При сдвиге в 0 градусов сигналы управления
будут синфазными, а при сдвиге в 180 градусов — противофазными.
первичной стороне, это традиционный и, пожалуй, самый распространенный вариант. Его
выпрямителе используют диоды (супербыстрые, Шоттки, Шоттки на карбиде кремния). В
этом случае других вариантов регулирования, по сути, и нет. Все становится значительно
регулирование выходного напряжения преобразователя в целом. Ключи на первичной
заполения 0.5. Возможны и более навороченные варианты, например схема
приведенная
тут
. Схемы с управлением по вторичной стороне
нашли широкое применение
в двунаправленных преобразователях, например схемах электромобилей и гибридов.
Одной из самых популярных топологий для таких целей сейчас, видимо, можно считать
dual active bridge (DAB):
Пара слов об мягком переключении
Дальше я буду ссылаться на режим мягкого переключения по их названиям в англоязычной
литературе — ZVS (zero voltage switching) и ZCS (zero current switching).
Итак, в чем основная идея: когда один из ключей закрывается, какая-то из частей полной
индуктивности цепи (чаще всего индуктивность рассеяния, но могут быть и другие
варианты) резонирует с паразитными емкостями транзисторов и напряжение на
противоположном ключе прыгает к противоположному знаку (собственно, это начало
колебательного процесса). Если «поймать» пик этого процесса, то второй ключ можно
будет включить в момент, когда напряжение на нем равно нулю). Для того, что бы это
работало, нужно два условия: во-первых, энергии накопленной в индуктивности должно
быть достаточно, что бы «высосать» заряд из емкостей (чаще всего из одной «высосать», а
в другую «залить»); во-вторых, время задержки между выключением одного ключа и
включением второго (dead time) должно быть достаточным, что бы резонансный процесс
прошел четверть волны (от нуля, до одного из пиков или наоборот). Очень существенный
момент: паразитные емкости транзисторов похожи на настоящие емкости весьма условно,
только в том смысле, что они как-то умеют накапливать заряд. Поэтому паспортные
значения этих емкостей для расчета параметров ZVS применять нельзя. В (относительно)
новых даташитах на высоковольтные транзисторы сейчас производители начали указывать
кроме выходной емкости еще и выходную емкость с «энергетической» и «временной» (или
«частотной») точек зрения. Что характерно, все три емкости разные. Как не сложно
догадаться, при расчете необходимого dead time используется «временная» эквивалентная
емкость, а при расчете энергии необходимой для достижения ZVS — «энергетическая».
Питание вторички
Одно существенное замечание, которое может сыграть роль при выборе топологии: помимо
основного выхода, как правило, есть необходимость питать дополнительные устройства
(контроллер, например). Если есть изолированная дежурка, то все достаточно просто — от
нее такие схемы, чаще всего, и запитывают (включая сами схемы преобразователя). Если
такой дежурки нет, то тут схемы с регулированием по вторичной стороне имеют
преимущество, можно и в трансформатор обмотку добавить (для питания преобразователя)
и на вторичной стороне с основных вторичных обмоток снять лишний ватт для питания
контроллера.
Скрещиваем
Сразу оговорюсь, что рассмотрены не все возможные варианты.
Достарыңызбен бөлісу: