软开关电路研究与仿真解读
新型SRD软开关功率电路分析与仿真
YANG J i n - l i n g , XUE Ho n g - p i n g 2 , L I Yi n g - x i n g a , C AO J i n - l i a n g 。
运用软开关技术的Boost电路原理及实现
运用软开关技术的Boost电路原理及实现1 引言采用硬开关工作方式的Boost电路,在开关频率很高时,其开关损耗增大,电源效率降低。
为了提高开关电源的频率和效率,必须减小开关损耗。
本文提出了一种运用软开关技术的Boost电路,该电路实现简便,开关频率恒定,控制简单。
通过对该电路工作原理的分析,以及仿真及实验的结果,证明该电路具有良好的减少开关损耗及提高电源效率的作用。
2 主电路拓扑及工作原理分析该电路的拓扑如图1所示。
从图中可以看出,它是由传统的Boost 电路与由D2、D3、Lr、Cr组成的谐振电路连接而成的。
该电路工作过程如图2所示。
为了讨论的方便,我们假定L1中的电流和Cf中的电压在一个开关周期内保持不变。
电路工作波形如图3所示。
1) 第一阶段[t0-t1]t0时刻二极管D1导通,能量由电源向负载输送。
2) 第二阶段[t1-t2]S1在ZCS的状态下开通,t2时刻Lr中的电流线性下降到零。
由于D1保持导通,Cr的电压保持在Vo。
3) 第三阶段[t2-t3]t2时刻D1截至,谐振开始,D2导通,电容Cr向Lr充电,Cr上的电压由V o变到-Vi。
4) 第四阶段[t3-t4]t3时刻D3导通,Cr中的电压与输入电压相等。
在这个阶段中,Lr 中的电流线性减小到零。
5) 第五阶段[t4-t5]t4时刻Lr中的电流变为0,D2、D3截至。
6) 第六阶段[t5-t6]t5时刻S1在ZVS的状态下断开,D3为电流ii提供一条通路,电容线性放电。
7) 第七阶段[t6-t7]t6时刻电容Cr上的电压变为(Vo-Vi)时,D1导通。
在此过程中,Lr和Cr又有一次谐振,直至VCr变为V o。
8) 第八阶段[t7-t8]t7时刻VCr=V o时,D2导通,Lr中的电流线性上升,直至电流变为Ii。
该阶段结束后,便开始,下一个周期。
从图3中可以看出,电路是工作在软开关状态下的。
3 电源变换范围的讨论为了便于对电路电压增益进行定量的分析,我们假定所有的元器件都是理想的。
软开关的原理及应用电路
软开关的原理及应用电路软开关是一种用于控制电路开关状态的电子元件。
它不同于传统的机械开关,软开关主要通过电子元件的控制来实现开关功能。
软开关因其较传统机械开关具有更快的开关速度、更小的体积和更可靠的性能等特点,在许多电子设备中被广泛应用。
软开关的原理主要是通过调节电压或电流来控制开关器件的导通与断开。
在软开关电路中,通常会使用一些特殊的元件来实现这个功能,如场效应晶体管(FET)、双极性晶体管(BJT)和二极管等。
以场效应晶体管为例,软开关的原理如下:当控制电压施加在场效应晶体管的控制端(栅极)上时,电场会影响晶体管内部电荷分布,从而改变导电区域的形状和大小。
当控制电压高于或等于场效应晶体管的临界电压时,电场的影响使得通道形成,并且允许电流通过。
反之,当控制电压低于临界电压时,通道断开,电流无法通过。
因此,我们可以通过控制输入电压来实现软开关的开关操作。
软开关的应用电路主要包括以下几个方面:1. 电源开关:软开关常用于电源开关电路中,可以实现对电源或电池的控制。
在很多移动设备中,软开关可以起到延长电池寿命的作用,当设备不使用时,软开关可以断开电池电路,以减少能量消耗。
2. 电机控制:软开关可以用于电机控制电路中,实现对电机的启动和停止。
通过控制软开关的状态,可以控制电机的转动方向和转速,从而实现对电机的精确控制。
3. 灯光控制:软开关可以用于灯光控制电路中,实现对灯光的开启和关闭。
在智能家居系统中,软开关可以通过传感器或遥控器的信号来控制灯光的亮度和颜色,实现智能化灯光控制。
4. 数字逻辑电路:软开关可以用于数字逻辑电路中,实现对逻辑电路的控制。
通过软开关的导通和断开,可以控制数字逻辑电路的工作模式和运算功能,如加法器、乘法器等。
5. 通信设备:软开关也可以应用于通信设备中,如手机、电脑等。
通过软开关的控制,可以实现对通信设备的开关操作和电源管理,提高设备的性能和使用寿命。
总之,软开关是一种用于控制电路开关状态的电子元件,通过调节电压或电流来实现对开关器件的导通与断开。
典型的软开关电路的原理及特点
典型的软开关电路的原理及特点嘿,大家好,今天咱们来聊聊一个挺有意思的话题——软开关电路,听起来有点高深对吧?别急,咱们慢慢捋,保证你听完之后,感觉这个话题并不那么神秘。
软开关电路呢,说白了,就是一种在开关电源中应用的技术,它解决了很多开关电路在工作时遇到的麻烦。
别急,我知道你可能听不懂,那就跟我一起去了解一下吧。
你想啊,咱们平时用的那些电器,像电视、空调、冰箱啥的,电流来来回回的切换,控制它们的开关电路就成了核心部分。
传统的开关电路,咱们可以理解为就像开关门一样,电流就像人,开关门的速度越快,电流越急,碰撞的时候,容易产生一些不太友好的现象——比如电流的尖峰,像是电压突然飙升,搞得电器内部的元件都可能受损。
你就想象一下,自己每天要推开一扇门,门一开一关,每次都砰的一声,门框都快散架了,这样下去不行吧?而软开关电路,就好比门是用缓冲的方式开的,慢慢来,不会猛得砰一下,大家都能舒服一点。
软开关电路的核心就是“软”,它通过一些巧妙的技术手段,让开关的动作变得温和,避免了突然的冲击。
简单来说,软开关就像是给传统的开关电路穿上了一个软壳,让它不再急冲冲地工作,而是平稳地完成开关过程。
这样做的好处可大了!最明显的一个就是能大大减少损耗。
你想,电流在不停地跳动,不管多小的波动,都会浪费一些能量。
而软开关电路采用了零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)等技术,使得开关时电压或者电流的变化非常平缓,几乎没有浪费,效率大大提高。
说到这里,你可能会想,这么复杂的东西,能用在哪儿呢?软开关电路在很多高效电源的应用中都能见到它的身影,像在一些功率大的电源设备里,它可不是个小角色。
比如,光伏发电、交流电变直流电的电源系统,甚至是电动汽车的充电器里,都能看到软开关的身影。
因为在这些设备里,开关频率高,电流大,软开关的优势就更明显。
它不仅能提高电源的工作效率,还能减少热量的产生,电路的稳定性也更高,简直是“全能选手”。
你说,软开关电路有这么多好处,肯定也得付出一些代价吧。
移相全桥零电压PWM软开关电路的研究
略大于开关管自身的寄生电容可减小管子之间的差
异。 实际中,可根据实验波形对其进行调整。 计算得
Llk=7.2 μH,实际取10~20 μH。 由于 要 兼 顾 轻 载 和 重 载,同 时 电 感 在 超 前 臂 谐 振 和 续 流 时 有 能 量 损 失 ,故
实际中取值较计算值略大为宜。
5 整机最大占空比合理性计算
第 43 卷第 1 期 2009 年 1 月
电力电子技术 Power Electronics
移相全桥零电压 PWM 软开关电路的研究
胡红林, 李春华, 邵 波 (黑龙江科技学院, 黑龙江 哈尔滨 150027)
Vol.43 No.1 January,2009
摘要:介绍了移相全桥零电压 PWM 软开关电路的组成及工作原理,从时域上详细分析了软开关的工作过程,阐述了
在开关电源中具有谐振开关和 PWM 控制特点 的移相全桥零 电 压 PWM 变 换 器 得 到 了 广 泛 应 用 , 该 类 变 换 器 实 现 了 零 电 压 开 关 (ZVS),减 小 了 开 关 损耗,提高了电源系统的稳定性。 同时,电源可在较 高的开关频率下工作,因而大大减小了无源器件的 体积。 但移相全桥 ZVS 电路存在对谐振电感和电容 的合理选择及占空比丢失的问题,这就要求 ZVS 软 开关有一个合理的最大占空比。
实现 VQ1 零电压关断需要有:
uC1=
iCb 2C1
td1=
is 2nC1
td1≥Uin
(6)
式中:td1 为 VQ1,VQ3 死区时间;n 为变比。
要在全范围内实现超前臂的零电压开通, 必须
以 最 小 输 出 电 流 Iomin 和 最 大 输 入 电 压 Uinmax 来 选 取 C1,C3,即 C1=C3≤Iomintd1/(2nUinmax)。 4.2 串联电感的取值及滞后臂并联电容的选取
DC/DC变换器软开关电路的仿真研究
第7 期
鼋涤技术 应阂
P0W ER UPPLY S TECHNOLOGI ES AND APP CATI LI ONS
V0 .5 11 No7 . Leabharlann 2 2 7 01 年 月
D / C变换器软开关电路的仿真研究 CD
叶 敬 伟
( 新誉 集 团有 限公 司 , 苏 常州 2 3 1 ) 江 10 1
验 , 要 将设 计 的系统 用元 件 安装 出来 再 进 行调 试 就
和试 验 , 能 满 足要 求 时 , 更 换 元 件 甚 至 要 重 新 不 要 设计 、 装 、 安 调试 , 往往 要 反复 多 次才 能得 到 满意 的
1 直流/ 直流 变换 器 的介 绍
直 流/ 流 变换 器 是 将 固 定 的直 流 电压 变换 成 直
Ke w r s D / C cn e e ; fs i hn ; m l inmo e; —eo a c y o d : CD ov r rs t wt ig s ua o d lQ rsnn e t o c i t 中图分 类号 :P 7 T 1 文 献标 识码 : A 文章 编号 :2 9 2 1 (0 2 0 — 0 8 0 0 1 — 7 3 2 1 )7 0 1— 7
可 变 的直 流 电压 , 称 为 直流 斩 波 器 ( C C o p r 也 D hpe)
结果 。这样 将 耗 费大 量 的人 力 和物 力 , 且使 设计 效
率低 下 。 资 大 、 期 长 。所 以如何 能直 观 , 单易 耗 周 简 行 , 效快捷 、 高 真实 准 确 来 进 行 电力 电 子 电路 的仿
一
ls) 因此 在开 关管 开关 工作 时 , 产生 开通损 耗 和 os。 要 关 断损耗 , 称 为开 关损 耗(w t igls 。而 且 电 统 S i hn s c o)
Buck电路的软开关设计和仿真本科毕业论文
重庆大学本科学生毕业设计(论文)Buck电路的软开关设计和仿真摘要在当今节能型社会中,如何提高电源的效率成为电源技术研究的重点。
早期的开关电源均采用硬开关技术,在开通或关断过程中伴随着较大的损耗,并且开关频率越高,开关损耗就越大。
而高频化是减小开关电源体积的重要途径,但是硬开关电源中高频化必然带来电源效率的降低,因此硬开关电源不能适应高频化的发展趋势。
这样采用软开关技术的电源应运而生,它是解决高频化和提高电源效率二者矛盾的有效手段。
本文对采用N沟道增强型MOSFET作开关器件的Buck电路进行了软开关的设计和仿真。
用到的方案是准谐振充放电模式,使MOSFET漏源极两端的电压能在栅极触发脉冲到来前变为零,使开关管能进行零电压开通。
这样就能有效地实现Buck电路的软开关,提高电路的效率。
最后利用Saber仿真软件,对设计的软开关控制策略进行了仿真验证,结果与预期相符合。
在得到此方案的顺利运行后,考虑到输出支路电感电流存在反向的问题,使得输出电流纹波较大,又运用叠加原理的思路,设计了另一方案,从而有效地避免了输出电流反向的问题。
关键词:降压变换器,软开关,Saber仿真ABSTRACTIn today's energy-saving type society, how to improve the efficiency of power supply becomes an important aspect of power technology research. In early power supply research times hard switching technology was adopted. The switching-on or switching-off process accompanied with great loss, and the higher switching the frequency is, the greater the switching loss is. The high operating frequency is an important way to reduce the volume, so the hard switching technology doesn't suit it. Then the soft switching technology appears. It is a good method to solve the high operating frequency and improving the efficiency problem.This article presents a soft switching method of the Buck converter which uses the N channel enhancement type MOSFET as the switch and the simulation. The design is quasi resonant charging and discharging mode which makes the D-S voltage become zero before the gate trigger pulse come, so the MOSFET can operate in a zero voltage turn-on mode. In this way, it can effectively realize the soft switching of Buck converter and improve the efficiency of the circuit. Finally I use the saber software to do the simulation and receive the expected result. After that, considering the reverse slip output inductor current problem which makes the output current ripple large, I present another method which can avoid the problem.Key words:Buck converter, soft switching, saber simulation目录摘要 (I)ABSTRACT.................................................. I I 1 绪论. (1)1.1 研究背景 (1)1.2 研究的目的及意义 (1)1.3 研究的主要内容 (2)2 Buck电路软开关电路设计及原理分析 (3)2.1 Buck电路软开关设计方案 (3)2.2 原理分析 (5)2.3 参数计算与设置 (9)3 Saber仿真验证 (10)3.1 Saber仿真软件的组成 (10)3.2 Saber仿真软件的特征 (10)3.3 Saber的分析功能 ................................................................................ 错误!未定义书签。
软开关基本理论的研究
软开关基本理论的研究软开关是一种电力电子器件,用于控制交流电源的输出。
它的主要作用是将交流电源的电压和电流进行控制,以满足不同负载需求。
软开关相对于传统的硬开关具有很多优点,例如:较低的开关损耗、逆变器效率的提高、减少电磁干扰等。
因此,软开关被广泛应用于电力电子设备中。
软开关的基本原理是利用电容和电感两个元器件构成的谐振电路,并将交流源引入谐振电路中进行加工,从而实现软开关的过程。
当电流经过MOSFET的通道时,在MOSFET的导通状态下,电容和电感被带入一个交流谐振状态。
此时,电流的振幅会随着时间的推移而发生变化,但是MOSFET内部的压降保持不变。
当MOSFET控制被关闭时,电容和电感之间的能量仍然保持着交换,但是电流的振幅开始下降,直到降至零点时,软开关的过程才算完成。
软开关的优点之一是降低了开关损耗。
由于软开关过程中电路被一定电压和电流重复开闭,内部损耗直接低于传统硬开关,从而可以减少能量的消耗和浪费。
另外,软开关也可以提高逆变器效率。
相比于硬开关,软开关可以更快更精确地控制电源的输出,从而避免逆变器的失效和功率损耗。
此外,软开关还可以减少电磁干扰。
由于软开关的过程基于谐振电路,所产生的噪音和干扰比硬开关更小,能够有效减少频率干扰和电压波动。
然而,软开关也有一些局限性。
一方面,软开关的设计具有一定难度,需要考虑到谐振电路的参数和特性,以及MOSFET和变压器的品质等因素。
另一方面,软开关存在一定的器件限制,例如器件的寿命、压降、温度限制等等,这些都可能导致软开关的使用寿命和性能受到影响。
因此,在实际应用中,需要综合考虑多种因素,才能有效地利用软开关技术,达到最佳效果。
总的来说,软开关技术是电力电子领域中的一项重要进展,具有广泛的应用前景。
它不仅可以提高电子设备的使用效率,减少浪费和损耗,而且还可以增强设备的稳定性和可靠性。
未来,我们可以期待看到更多新型软开关的涌现,以及对软开关应用的深入研究和探索。
四种软开关BOOST电路的分析与仿真(图清晰)
四种常用BOOST带软开关电路的分析与仿真 (图清晰)软开关的实质是什么?所谓软开关,就是利用电感电流不能突变这个特性,用电感来限制开关管开通过程的电流上升速率,实现零电流开通。
利用电容电压不能突变的特性,用电容来限制开关管关断过程的电压上升速率,实现零电压关断。
并且利用LC谐振回路的电流与电压存在相位差的特性,用电感电流给MOS结电容放电,从而实现零电压开通。
或是在管子关断之前,电流就已经过零,从而实现零电流关断。
软开关的拓扑结构非常多,每种基本的拓扑结构上都可以演变出多种的软开关拓扑。
我们在这里,仅对比较常用的,适用于APFC电路的BOOST结构的软开关作一个简单介绍并作仿真。
我们先看看基本的BOOST电路存在的问题,下图是最典型的BOOST电路:假设电感电流处于连续模式,驱动信号占空比为D。
那么根据稳态时,磁芯的正向励磁伏秒积和反向励磁伏秒积相同这个关系,可以得到下式:VIN×D=(VOUT-VIN)(1-D),那么可以知道:VOUT=VIN/(1-D)那么对于BOOST电路来说,最大的特点就是输出电压比输入电压高,这也就是这个拓扑叫做BOOST电路的原因。
另外,BOOST电路也有另外一个名称:upconverter,此乃题外话,暂且按下不表。
对于传统的BOOST电路,这个电路存在的问题在哪里呢?我们知道,电力电子的功率器件,并不是理想的器件。
在基本的BOOST电路中:1、当MOS管开通时,由于MOS管存在结电容,那么开通的时候,结电容COSS储存的能量几乎完全以热的方式消耗在MOS的导通过程。
其损耗功率为COSSV2fS/2,fS是开关频率。
V为结电容上的电压,在此处V=VOUT。
(注意:结电容与静电容有些不一样,是和MOS 上承受的电压相关的。
)2、当MOS管开通时,升压二极管在由正向导通向反偏截止的过程中,存在一个反向恢复过程,在这个过程中,会有很大的电流尖峰流过二极管与MOS管,从而导致功率损耗。
软开关仿真报告
软开关仿真报告1 Buck ZVS-QRC 变换电路分析Buck 型零电压开关准谐振变换电路的电路结构如图1所示。
图 1 Buck-ZVS 电路原理图1.1 工作原理电路中C r 和L r 组成谐振回路。
当开关S 关断时,由于电容C r 的作用,使S 在零电压下关断,S 关断后,电感L r 和电容C r 形成谐振回路,开始谐振,使S 两端的电压近似为正弦波,当电容电压谐振到零时,S 可以在零电压下导通。
1.2 仿真电路及仿真结果给点电路的基本参数:输入电压in =40V V ,输出电压=20V V ,输出电流out =2A I ,谐振频率r =500KHz f 。
取V =1.6K ,进行参数计算。
3min 1.64010.19uH 225001022V in r r o r r V K Z L f f Iπππ⨯==∙==⨯⨯⨯ omin 31129.95nF 250010 1.64022r V in r r r I C f f V K Z πππ==∙==⨯⨯⨯⨯ 利用Pspice 对以上电路进行仿真分析,其电路如图2所示:图 2 Buck-ZVS 仿真电路实现软开关时的电容电压和电感电流波形如图3所示:图3 Buck-ZVS 电流电压仿真波形由波形可以知道,该电路实现了零电压开通,电流电压波形与理论相符。
主要器件的电流电压应力波形如图4和图5:图4 Buck-ZVS器件电流应力图5 Buck-ZVS器件电压应力1.3模态分析现将电路的工作分为3种模态来分析软开关过程。
如图6所示。
图6 Buck-ZVS 模态分析图设t <t o 时,电流状态为开关S 导通,则有i s =I L1,u s =u Cr =0,二极管D1截止。
(1) t o ~ t 1电容C r 充电阶段在t o 时刻开关S 驱动信号变为零,i s 下降S 开始关断,与S 并联的电容C r 从0开始充电,电容C r 钳制了开关S 的端电压,使S 关断过程中u s 较低,开关S 软关断。
改进软开关Buck ZCT-PWM开关电路设计及其Pspice仿真
Ke r s o ts t h Z y wo d :s f wi CT c PW M ;Bu k c n e t r s ie c o v r e ;P p c
0 引 言
通 常 , 硬开关 过 程 中 , 在 会产 生较 大 的开关损 耗 和
开关 噪声[ 。开关 损 耗 随 着 开关 频 率 的提 高而 增 加 , _ 1 j 使 电路效 率下 降 。针 对 这些 问题 出现 了软开 关 技 术 , 降低 了开关损 耗 , 变换 器 朝 高 频 化 方 向发 展 。零 电 使 流转换 Z T( eoCurn a s in 软 开 关 技 术 [ C Z r re t Trn io ) t 2 ]
主 开 关 电流 应 力 大和 辅 开 关硬 关 断 的 问题 , 出 了一 种 改进 型 开 关 电路 。 对 其 拓 扑 结 构 和 工 作 原 理 进 行 了详 细 分 析 , 提 设
计 了电路参数 , 并对其进行 了 P pc 仿真 。结果证明此改进能够使辅助开关近似零 电流 关断 , 高 了变换 器的性 能。 si e 提
关键词 : 开关 Z TP 软 C — WM ; u k变换 器 ; s ie Bc P p c
中图分类号 : TM4 6
文 献 标 识 码 :A
I r v d S f— wi h n c C —W M w i h n r u tDe in a d Ps ieS m ua in mp o e o tS t ig Bu k Z T— — c P S t i g Cic i c sg n pc i lt o
通 往 电 潦 .
21 0 0年 7月 2 日第 2 卷 第 4 5 7 期
Tee o Po rTe h oo y lc m we c n lg J 1 5,2 1 ,Vo.2 . u.2 0 0 —64 2 1 )40 1—4
开关电源电路的分析和仿真研究
开关电源电路的分析和仿真研究开关电源是一种将输入电压变换为特定输出电压的电子电路。
它由开关器件、能量存储元件和控制电路组成。
开关电源具有高效率、小体积、适应性强等特点,已广泛应用于各种电子设备和系统中。
对于开关电源的分析和仿真研究,主要可以从以下几个方面展开:1.电路拓扑结构的选择:开关电源有多种拓扑结构,例如单端、双端和反激式等。
选择合适的拓扑结构将对电路的性能和可靠性产生重要影响。
在分析和仿真研究中,可以比较不同拓扑结构的优缺点,选择最适合特定应用需求的拓扑结构。
2.开关器件的选型与参数设计:开关器件是开关电源的核心元件,常见的有晶体管、MOSFET和IGBT 等。
在分析和仿真研究中,可以通过比较不同开关器件的特性和参数,选取性能优良、适用于设计要求的开关器件,并进行关键参数的设计与优化。
3.能量存储元件的选择与设计:能量存储元件主要包括电感和电容,用于存储和传输能量。
在分析和仿真研究中,可以通过合理选择和设计能量存储元件,实现输出电压的稳定性、纹波和转换效率的优化。
4.控制电路的设计与仿真:开关电源的控制电路主要包括开关驱动、反馈控制和保护电路等。
在分析和仿真研究中,可以通过合理设计控制电路,实现开关器件的合理驱动和输出电压的精确控制,并保证电路的安全可靠性。
对于开关电源的分析和仿真研究,可以使用专业的电路仿真软件,如Matlab/Simulink、PSPICE等进行建模和仿真。
通过调整电路参数、拓扑结构和控制策略等,可以对开关电源的性能进行全面评估和优化,并提出具体的改进方案。
总之,开关电源的分析和仿真研究是设计和优化开关电源的重要步骤,可以通过合理的电路设计和仿真分析,实现开关电源的性能优化和应用需求的满足。
软开关的原理及应用说明
软开关的原理及应用说明1. 软开关的概述软开关是一种无需机械结构的电子开关,可以用软件控制的开关。
它在电路中起到控制电流流通的作用,能够实现远程控制和智能化控制。
软开关可以应用于各种电子设备和系统中,为我们的生活和工作带来了便利和安全。
2. 软开关的工作原理软开关的工作原理是基于半导体器件的特性。
典型的软开关电路是由晶体管和继电器构成的。
通过控制晶体管的导通和截止状态,实现对电路的开关控制。
当软开关的控制端发出高电平信号时,晶体管导通,电流可以流通;当控制端发出低电平信号时,晶体管截止,电流不能流通。
软开关的优势在于其快速响应和可编程控制的特性。
通过调整软开关的控制信号,可以实现电路的灵活控制。
此外,软开关还具有耐用性高、体积小、功耗低等优点。
3. 软开关的应用场景软开关广泛应用于各个领域,下面列举了几个典型的应用场景:3.1 家居智能化软开关可以用于家庭智能化系统中,实现对家电的远程控制。
例如,可以通过手机APP或者语音助手控制电视、空调、灯光等设备的开关。
软开关还可以通过定时任务,实现设备的自动化控制,提高生活的便利性。
3.2 工业控制系统软开关可以用于工业控制系统中的电路开关控制。
例如,在生产线上,软开关可以实现对各种设备的开关控制,实现自动化生产。
软开关还可以与传感器结合,实现对工艺参数的实时监测和调整。
3.3 新能源应用软开关在新能源领域也有广泛的应用。
例如,在太阳能发电系统中,软开关可以实现对光伏电池板的充放电控制。
在风力发电系统中,软开关可以控制风力发电机组的启停和电网连接。
3.4 汽车电子系统软开关在汽车电子系统中也是不可或缺的。
例如,软开关可以控制车内电器设备的开关,如车灯、空调等。
软开关还可以用于车辆电池管理系统,实现对电池的充放电控制和状态监测。
4. 软开关的未来发展趋势随着智能化和互联网的快速发展,软开关的应用前景非常广阔。
未来软开关的发展趋势主要体现在以下几个方面:4.1 低功耗和高效率软开关的功耗和效率是未来发展的重点。
全桥逆变软开关焊接电源主电路的仿真研究
o u l i g n e t rS f wi h fF l Brd e I v re o tS t c
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( . ol eo l tcln f r t o n i ei ,az o nvrt eh o g ,azo 3 0 0 C ia 1 C lg e r a adI oma nE gn r gL h uU ie i o Tcnl yL nh u7 0 5 ,hn e fE c i n i e n n sy f o
a o t gMalb/ i l ks f a et o d c i lt n t e dn o r o r ei i ic i, er s l h w d t a d pi t n a Smu i ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱt r c n u t mu ai w l i gp we u c n man cr u t t e u t s o e h t n w o s o o s h s
te ei r eto w ro renma i utsih ada pi be h s npo efr o e uc i c ciir tn p l al. d g j p s i n r g c
p aes i l big us it m d l i e o a e eo m r t( S F - V C - WM) ys uai o w r h s ff l r ep l w d o ua o zr v l g r c - n P - B Z Z S P h tu d e h tn o t z e b i l o sf ae m tn t
2 A pl ainMa a e n p r n , a z o o rO c p in T c n lg olg L n h u7 0 4 C ia . p i t n g me t c o De at tL n h uP we c u a o e h oo C l e, az o 3 0 6, hn ) me t y e
dcdc全桥软开关仿真文献综述
dcdc全桥软开关仿真文献综述随着电子技术的不断发展,DC-DC变换器在现代电子电路中得到了广泛应用。
其中,全桥拓扑结构的DC-DC变换器具有高效、高稳定性、高可靠性等优点,因此在工业、航空、军事等领域得到了广泛应用。
但是,在全桥拓扑结构中,由于开关管的开关动作会产生电磁干扰、温度升高等问题,因此需要采用软开关技术来解决这些问题。
本文将对DC-DC全桥软开关仿真方面的研究进行综述。
一、DC-DC全桥软开关技术研究现状1.1 DC-DC全桥软开关技术的发展历程DC-DC全桥软开关技术的研究可以追溯到上世纪80年代。
当时,由于硅管的开关速度较慢,且在高频率下易产生开关损耗,因此研究人员开始探索采用软开关技术来解决这些问题。
随着功率电子器件的发展,如IGBT、MOSFET等,软开关技术得到了广泛应用。
在全桥拓扑结构中,采用软开关技术可以有效降低开关损耗,提高系统效率和可靠性。
1.2 DC-DC全桥软开关技术的研究方向目前,DC-DC全桥软开关技术的研究方向主要集中在以下几个方面:(1)软开关技术的研究和应用:包括软开关的原理、软开关技术的实现方法、软开关控制策略等方面的研究。
(2)拓扑结构的研究和优化:针对全桥拓扑结构的特点,研究如何优化拓扑结构,提高系统效率和可靠性。
(3)电路参数的研究和优化:包括电感、电容等参数的选择和优化,以及电路布局和散热等方面的研究。
1.3 DC-DC全桥软开关技术的应用领域DC-DC全桥软开关技术在工业、航空、军事等领域得到了广泛应用。
其中,应用最为广泛的领域包括电力电子、通信、计算机等。
在电力电子领域,DC-DC全桥软开关技术被广泛应用于电机驱动、电力变换器、UPS等领域。
在通信领域,DC-DC全桥软开关技术被广泛应用于光纤通信、无线通信、卫星通信等领域。
在计算机领域,DC-DC 全桥软开关技术被广泛应用于服务器、工作站、笔记本电脑等领域。
二、DC-DC全桥软开关仿真技术研究现状2.1 DC-DC全桥软开关仿真技术的研究意义DC-DC全桥软开关仿真技术可以在不需要实际硬件的情况下,对电路进行仿真分析,快速评估电路性能和优化设计方案。
实验一BuckZCS软开关电路实验
实验一Buck ZCS 软开关电路实验一.实验目的1.加深对零电流准谐振软开关电路工作原理的理解;2.了解零电流准谐振软开关电路的调试方法;3.了解零电流准谐振软开关电路的优缺点。
二.实验电路原理及实验线路为了改善开关管的工况,在20世纪80年代出现了准谐振软开关变换器技术。
对于零电流准谐振软开关电路的基本思想是:在开关管串接一电感L r,和电容C r谐振,在开关管开通之前,谐振电感L r中的电流为零,当开关管开通时,谐振电感L r限制开关管中的电流从零上升,从而实现了开关管的零电流开通;当开关管关断时,L r和C r谐振,从而使L r中的电流回到零,从而实现了开关管的零电流关断。
本实验现以Buck ZCS 变换器为例,分析其电路工作原理,如图3-66所示:图3-66 Buck ZCS变换器工作原理及波形图在一个开关周期T 中,该变换器有四种开关状态。
在分析之前,作出如下假设:1) 所有开关管、二极管均为理想器件; 2) 所有电感、电容和变压器均为理想元件; 3) L f 》L r ;4) L f 足够大,在一个开关周期中,其电流基本保持不变,为I O 。
这样L f 和C f 以及负载电阻可以看成一个电流为I O 的恒流源。
这里给出以下物理量的定义:特征阻抗r Z =谐振角频率ω1/=;谐振频率ωπ12r f ==谐振周期12r rT f == 1.电感充电阶段[t 0,t 1]在t 0时刻之前,开关管Q l 处于关断状态,输出滤波电感电流I 0通过续流二极管D 1流过。
谐振电感电流i Lr 为O ,谐振电容电压V Cr 也为O 。
在t 0时刻,Q 1开通,加在L r 上的电压为V in ,其电流从O 线性上升,因此,Q 1是零电流开通。
0()()Lt rinV i t t t L =- 而D1中的电流为:0()()D1inO rV i t I t t L =--在t 1时刻,i Lr 上升到I 0,此时i D1=O ,D1自然关断。
一种新型软开关PFC电路的分析与仿真
一种新型软开关PFC电路的分析与仿真0 引言电源发展到今天,经历了相控电源,线形电源,和开关电源的发展历程,并且现在更朝着小型化绿色化的方向发展。
相控电源体积大,重量重,有庞大的工频变压器和电抗器及电容,变压器电抗器铁损及铜损较大,有温升散热通风问题,其中和效率只在60%~80%左右,功率因数低,约为0.6~0.7,稳压、稳流精度差,小于2%,纹波系数大,小于2%,无备份或1+1 备份,故障或检修时必需停机处理,并且有些元件是无法更换的,由分立元件组成,难以控制,自动化程度低,在输入电源波动较大或严重不平衡时,无法输出稳定的直流电,庞大的工频变压器及电抗器发出的噪音较大,约有60dB。
由于相控电源的这么多的缺点,就迫切需要一种新型的电源来代替它,随着半导体器件的发展,也给开关电源的出现提供了契机。
开关电源体积小,重量轻,综合效率高,大于96%,功率因数高,大于0.92,稳压、稳流精度高,小于0.5%,纹波系数小,小于0.1%,模块积木式组合结构,实行N+1 配套,可以在运行中带电更换模块,维护方便,可靠性高,自动化程度高,具有智能设备的性能,有微机控制、远端接口,组成智能化电源系统,便于集中监控,实现无人值守,一般相控难于做到的,开关电源均能做到,对交流输入电源要求范围宽,在输入电源波动较大或严重不平衡时,仍能输出稳定的直流电,电源的噪音主要是风机发出的噪音,噪音小于50dB。
线形电源也由于其体积大,效率低少出电源,只在对效率要求不高的情况下运用于小功率电源中。
由于在相控整流电路中由于其基波电压和基波电流存在位移因数,在开关整流电路中只有当线路的峰值电压大于滤波电容两端的电压时,整流元件中才有电流流过,因此造成了功率因数低,形成了谐波电流。
谐波电流对电网又存。
面向配电网故障恢复的软常开开关的仿真分析
面向配电网故障恢复的软常开开关的仿真分析摘要:随着国家经济的迅速发展,城市化进程的推进,配电网结构愈发复杂,传统配电网采用“闭环设计、开环运行”的供电方式,存在着开关变位的操作时间,影响配电网控制的快速性和实时性,加之联络开关动作时受冲击电流、开关损耗等影响,配电网的可靠性和安全性也难以保障。
而SNOP(Soft Normally Open Point)作为一种新型可控电力电子器件,可用于替换传统配电网中的联络开关。
SNOP具有许多优点,它可以准确控制其所连接的两条馈线的有功功率与无功功率,改善系统整体潮流分布;进行电压无功控制,改善馈线电压水平;通过交流变直流转交流来实现两端馈线电气解耦,确保故障情况下不间断负荷供电;响应速度快,不受动作次数限制,能连续控制;能有效降低损耗,提高经济性等等。
本文以背靠背电压源型变流器(B2B VSC)为对象,对其在三相静止abc坐标系、同步旋转dq坐标系下的数学模型进行分析,并在PSCAD/EMTDC环境下搭建模型进行仿真,进一步验证其在配电网故障恢复中的优越性。
关键词:SNOP;配电网;故障恢复;控制策略1 引言当前配电网大多使用传统联络开关或分段开关作为网络重构的基础,它们存在许多问题,如开关变位时的动作时间,影响配电网控制的效率;联络开关动作时受合环电流冲击、开关动作损耗等影响,影响配电网的安全性和可靠性;若不能及时恢复非故障区域供电,联络开关误动或拒动,进一步扩大故障影响范围,加重故障带来的损失,甚至还可能影响到公共基础设施的正常运行,从而扰乱民众的正常生活,造成不可挽回的损失,在历史上也有发生过类似案例,为了防患于未然,代替传统联络开关的新型电力电子器件SNOP(Soft Normally Open Point)近年步入我们的视线,引起了人们的重视。
SNOP软常开开关相比传统联络开关具有诸多优点,例如可以精确控制其两侧馈线上的有功功率与无功功率,改善系统整体潮流分布;进行电压无功控制,改善馈线电压水平;通过交流变直流转交流来实现两端馈线电气解耦,确保故障情况下不间断负荷供电;响应速度快,不受动作次数限制,能连续控制;能有效降低损耗,提高经济性等等,对配电网长久稳定运行有着重要意义。
新型Buck软开关电路的设计与仿真
新型Buck软开关电路的设计与仿真贾贵玺;张春雁;肖有文;赵惠超【摘要】Buck converter has been found widely application in power electronics and power drives.In order to decrease its switching loss and noise in the operation,this paper proposes a novel soft-switching topology of Buck converter,and the resonant circuit is paralleled with the main switch,which makes the resonant process free from the effect ofload.Before the conduction of the main switch,the auxiliary switch conducts,and zero-voltage turn on and turn off the main and auxiliary switches are realized.This paper analyzes the process of soft-switching in detail,and the resonant parameters and minimum duty cycle of auxiliary switch are deduced.The simulation shows the validity of the design.%Buck 变换器在电力电子及传动中得到了广泛的应用,为了减少其工作过程中的开关损耗和开关噪声,本文提出了一种新型Buck软开关电路拓扑结构图,将谐振电路与主开关并联,谐振过程则不受负载电流大小的影响;主开关导通前先使辅助开关导通,实现了主开关和辅助开关的零电压开通和关断。
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能力拓展训练题目软开关电路研究与仿真学院自动化学院专业电气工程及其自动化班级电气1004班姓名张珊指导教师2013 年7 月 2 日能力拓展训练任务书学生姓名:张珊专业班级:电气1004班指导教师:工作单位:武汉理工大学题目:软开关电路研究与仿真初始条件:几种典型的软开关电路为:零电压开关准谐振电路,谐振直流环电路,移相全桥零电压开关电路等。
要求完成的主要任务:1. 分析软开关和硬开关。
2.分析常见软开关电路的拓扑结构及特点。
3. 选择一种或几种典型软开关电路,设计仿真模型及参数,分析仿真输出波形。
4. 拓展训练说明书不少于5000字,参考文献不少于5篇,画出电路图,仿真模型,给出仿真波形并分析。
拓展训练说明书应严格按统一格式打印,图纸、元器件符号及文字符号符合国家标准,资料齐全,坚决杜绝抄袭,雷同现象。
时间安排:2013.7.3 -2013.7.4 收集拓展训练相关资料2013.7.5 -2013.7.7 系统设计及仿真2013.7.8 -2013.7.9 撰写论文及答辩指导教师签名:2013 年 7 月 2 日系主任(或责任教师)签名:年月日摘要软开关技术是近年来电力电子领域的研究热点,采用该技术可以降低开关损耗,减小电干扰,进而提高开关频率,从而使得开关电源向体积小、重量轻、能量密度高的方向发展。
本文对软开关的电路结构及特点进行介绍,主要对典型的软开关电路进行分析,了解工作过程,并且对降压型的零电压开关准谐振电路的工作原理进行研究,采用matlab仿真软件进行仿真得到对应的相关波形,从得验证软开关技术在实际电路中的有效性。
关键字:软开关准谐振matlab1软开关的基本概念1.1硬开关概念在电路中,开关开通和关断过程中的电压电流均不为零,出现了重叠,因此有显著地开关损耗,并且电压电流变化很快,波形出现了明显的过冲,导致开关噪音,这样的开关过程成为硬开关,主要的开关过程为硬开关的电路成为硬开关电路。
它的开关过程如图1.1所示。
a)硬开关的开通过程 b)硬开关的关断过程图1.1硬开关的开关过程总结起来硬开关具有以下缺点:1)开关损耗大。
开通时,开关器件的电流上升和电压下降同时进行;关断时,电压上升和电流下降同时进行。
电压、电流波形的交叠产生了开关损耗,该损耗随开关频率的提高而急速增加。
2)感性关断电尖峰大。
当器件关断时,电路的感性元件感应出尖峰电压,开关频率愈高,关断愈快,该感应电压愈高。
此电压加在开关器件两端,易造成器件击穿。
3)容性开通电流尖峰大。
当开关器件在很高的电压下开通时,储存在开关器件结电容中的能量将以电流形式全部耗散在该器件内。
频率愈高,开通电流尖峰愈大,从而引起器件过热损坏。
另外,二极管由导通变为截止时存在反向恢复期,开关管在此期间内的开通动作,易产生很大的冲击电流。
频率愈高,该冲击电流愈大,对器件的安全运行造成危害。
4)电磁干扰严重。
随着频率提高,电路中的di/dt和dv/dt增大,从而导致电磁干扰(EMI)增大,影响整流器和周围电子设备的工作。
开关损耗和开关频率之间呈线性关系,因此当开关频率并不高时,开关损耗占损耗的比例并不大,但随着开关频率的提高,开关损耗就越来越显著,这时必须采用软开关技术来降低开关损耗。
1.2软开关概念软开关是电器回路中用于连通和切断负载的一种方式和装置,这种方式系指负载的切断和接通不是瞬间突然地完成,而是逐渐地由小到大完成接通过程,逐渐地由大到小完成切断过程。
软开关硬开关电路中加入了小电感、电容等谐振元件,在开关过程前后引入谐振,消除电压、电流的重叠,因此降低开关损耗和开关噪音。
和硬开关工作不同,理想的软关断过程是电流先降到零,电压在缓慢上升到断态值,所以关断损耗近似为零。
由于器件关断前电流已下降到零,解决了感性关断问题。
理想的软开通过程是电压先降到零,电流在缓慢上升到通态值,所以开通损耗近似为零,器件结电容的电压亦为零,解决了容性开通问题。
同时,开通时,二极管反向恢复过程已经结束,因此二极管方向恢复问题不存在。
软开关的开关过程如图1.2所示。
a)软开关的开通过程 b)软开关的关断过程图1.2 软开关的开关过程相对硬开关,软开关提高了开关频率,降低甚至是消除了开关损耗,因此其工作条件更好。
软开关分为零电压开关和零电流开关。
使开关开通前其两端电压为零,则开关开通时就不会产生损耗和噪音,这种开通方式为零电压开通;使开关关断前其电流为零,则开关关断时就不会产生损耗和噪音,这种关断方式为零电流开通。
与开关并联的电容能使开关关断后电压上升延缓,从而降低关断损耗,有时称这种关断过程为零电压关断;与开关相串联的电感能使开关开通后电流上升延缓,降低了开通损耗,有时称之为零电流开通。
是要靠电路中的谐振来实现。
2软开关电路的分类根据开关元件开通和关断时电压电流状态,分为零电压电路和零电流电路两大类。
根据软开关技术发展的历程可以将软开关电路分成准谐振电路、零开关PWM电路和零转换PWM电路。
1)准谐振电路准谐振电路中电压或电流的波形为正弦半波,因此称之为准谐振。
为最早出现的软开关电路,可以分为:a)零电压开关准谐振电路(ZVS QRC)b)零电流开关准谐振电路(ZCS QRC);c)零电压开关多谐振电路(ZVS MRC);用于逆变器的谐振直流环节图2.1 对应的准谐振电路基本单元特点:1)谐振电压峰值很高,要求器件耐压必须提高;2)谐振电流有效值很大,电路中存在大量无功功率的交换,电路导通损耗加大;3)谐振周期随输入电压、负载变化而改变,因此电路只能采用脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation—PFM)方式来控制。
2)零开关PWM电路引入了辅助开关来控制谐振的开始时刻,使谐振仅发生于开关过程前后。
零开关PWM电路可以分为:a)零电压开关PWM电路(Zero-Voltage-Switching PWM Converter—ZVS PWM);b)零电流开关PWM电路(Zero-Current-Switching PWM Converter—ZCS PWM)。
两电路的基本单元接线如下图所示图2.2 对应的零开关PWM电路基本单元特点:电压和电流基本上是方波,只是上升沿和下降沿较缓,开关承受的电压明显降低;电路可以采用开关频率固定的PWM控制方式。
3)零转换PWM电路采用辅助开关控制谐振的开始时刻,但谐振电路是与主开关并联的。
零转换PWM电路可以分为:a)零电压转换PWM电路(Zero-Voltage-Transition PWM Converter—ZVT PWM);b)零电流转换PWM电路(Zero-Current Transition PWM Converter—ZVT PWM)。
两电路的基本单元接线如下图所示:图2.3 零转换PWM电路的基本单元特点:电路在很宽的输入电压范围内和从零负载到满载都能工作在软开关状态。
电路中无功功率的交换被削减到最小,这使得电路效率有了进一步提高。
3典型的软开关电路3.1零电压开关准谐振电路3.1.1 原理分析零电压开关准谐振电路是一种结构较为简单的软开关电路,容易分析和理解。
以降压型电路为例,分析其工作原理,电路原理如图3.1所示,电路工作时理想化的波形如图3.2所示,在分析过程中假设电感和电容很大,可以等效为电流源和电压源,并忽略电路中的损耗。
图3.1 零电压开关准谐振电路原理图图3.2零电压开关准谐振电路理想化波形工作原理:时段:时刻之前,开关S为通态,二极管VD为断态,,时刻, S关断,与其并联的电容使S关断后电压上升减缓,因此S 的关断损耗减小。
S关断后,VD尚未导通,电感向充电,由于L很大,可以等效为电流源。
线性上升,同时VD两端电压逐渐下降,直到时刻,=0,VD导通。
这一时段的上升率:。
时段:时刻二极管VD导通,电感L通过VD续流,Cr、Lr、Ui形成谐振回路。
谐振过程中,对充电,不断上升,不断下降,直到时刻,下降到零,达到谐振峰值。
时段:时刻后,向放电,改变方向,不断下降,直到t3时刻,,这时两端电压为零,达到反向谐振峰值。
t3~t4时段:t3时刻以后,对反向充电,继续下降,直到t4时刻=0。
t1到t4时段电路谐振过程的方程为:t4~t5时段:VD S导通,被箝位于零,两端电压为,线性衰减,直到t5时刻,=0。
由于这一时段S两端电压为零,所以必须在这一时段使开关S开通,才不会产生开通损耗。
t5~t6时段:S为通态,线性上升,直到t6时刻,=,VD关断。
t4到t6时段电流的变化率为:t6~t0时段:S为通态,VD为断态。
3.1.2谐振过程定量分析求解式(7-2)可得(即开关S的电压)的表达式:的谐振峰值表达式(即开关S承受的峰值电压):零电压开关准谐振电路实现软开关的条件:缺点:谐振电压峰值将高于输入电压的2倍,增加了对开关器件耐压的要求。
这增加了电路的成本,降低了可靠性,时零电压开关准谐振电路的一大缺点。
3.2 谐振直流环谐振直流环电路应用于交流-直流-交流变换电路的中间直流环节(DC-Link)。
通过在直流环节中引入谐振,使电路中的整流或逆变环节工作在软开关的条件下。
原理图如图3.5所示,它用一个辅助开关S就可以使逆变桥中所有的开关工作在零电压开通的条件下。
由于电压型逆变器的负载通常为感性,而且在谐振过程中逆变电路的开关状态是不变的,所以在分析时可将电路等效为图3.6,由于同谐振过程相比,感性负载的电流变化非常缓慢,因此可以将负载电流是常量,而且忽略电路中的损耗。
其理想化波形如图3.7所示。
图 3.5 谐振直流环电路原理图由图3.6分析电路的工作过程t0~t1时段:t0时刻之前,电感的电流大于负载电流,开关S处于通态;t0时刻S关断,电路中发生谐振。
因为,因此对充电,不断升高,直到t1时刻,。
t1~t2时段:t1时刻,由于,两端电压差为零,因此谐振电流达到峰值。
t1时刻以后,继续向充电并不断减小,而进一步升高,直到t2时刻,达到谐振峰值。
图 3.6 谐振直流环电路的等效电路图 3.7 谐振直流环电路的理想化波形t2~t3时段:时刻以后,向和L放电,降低,到零后反向,继续向放电,反向增加,直到t3时刻。
t3~t4时段:t3时刻,,达到反向谐振峰值,然后开始衰减,继续下降,t4时刻,=0,S的反并联二极管VD S导通,被箝位于零。
t4~t0时段:S导通,电流线性上升,直到t0时刻,S再次关断。
缺点:电压谐振峰值很高,增加了对开关器件耐压的要求。
3.3移相全桥型零电压开关PWM电路同硬开关全桥电路相比,并没有增加辅助开关等元件仅增加了一个谐振电感,就使四个开关均为零电压开通,它的电路结构如图3.8所示;移相全桥电路控制方式的特点:1)在开关周期T S内,每个开关导通时间都略小于T S/2,而关断时间都略大于T S/2;2)同一半桥中两个开关不同时处于通态,每个开关关断到另一个开关开通都要经过一定的死区时间;3)互为对角的两对开关S1-S4和S2-S3,S1的波形比S4超前0~T S/2时间,而S2的波形比S3超前0~T S/2时间,因此称S1和S2为超前的桥臂,而称S3和S4为滞后的桥臂。