全桥串联谐振
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全桥串联谐振电路有三种工作模式:(1)谐振电感电流断续工作,开关管为零电流导通,零电流/零电压关断,反并二极管为自然开通和关断。(2)谐振电感电流连续工作,开关管为零电压/零电流关断,但开通是硬开通,存在开通损耗。(3)谐振电感电流连续工作,开关管为零电压/零电流开通,但关断是硬关断,存在关断损耗。
全桥串联谐振适用情况:
1.如果负载对工作频率范围没有严格限制,这时频率必须跟踪,但相位差可以存在而不处于谐振工作状态。
2.如果负载的Q值较高,或者功率调节范围不是很大,则较小的频率偏差就可以达到调功的要求。
3.脉冲密度调制(PDM)方法。脉冲密度调制方法就是通过控制脉冲密度,实际上就是控制向负载馈送能量的时间来控制输出功率。
全桥串联谐振逆变器的工作方式。
1.升频式。在图中,为保证滞后臂(S1,S4)触发信号前沿同电流信号同相,角频率须根据移相角β的大小改变。即在通过调节移相角β调节功率的同时改变频率f.在β调节过程中,在增大输出脉冲宽度的同时,将引起输出电压相对于输出电流的相位不断减小并滞后于输出电流,这说明输出频率也在不断升高,因此称这种调制方式为升频式PWM.这时S1、S4管各导通180°,已经实现ZCS.超前臂S2,S3在大电流下开通,D2,D3在大电流下关断因而有反向恢服。通过在S2、S3臂上串联电感也可实现ZCS.,这种方法适用于有关断尾部电流、关断损耗占主导的双极型器件,如IGBT,SIT,MCT等。同时应注意电路布局减小分布电感,以减小二极管反向恢复带来的电压尖峰。
2.降频式。在图中,调节β在增大输出脉冲宽度的同时,将引起输出电压相对于输出电流的相位不断减小,使相位差减小,这说明输出频率在不断降低,因此称这种方式为降频式PWM。在这种方式下,二极管D2,D3均自然过零关断,D1,D4不导通,没有二极管反向恢复所带来的问题。S1、S4在零电流下开关(ZCS),S2、S3在大电流下关断。通过在S2、S3上并联电容即可实现ZVS.这种方法适和高频电源和内建反并联二极管反向恢复问题比较严重的器件,如MOSFET等。可避免二极管反向恢复所带来的电流尖峰和器件的损耗增加。
由以上分析可知,无论是升频式PWM,还是降频式PWM,两者有一个共同的特点,即全桥串联谐振逆变器在调节输出电压脉宽的同时,也改变了负载的工作频率。
