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隔离式多通道交错并联QSW拓扑和两级方案

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发表于 2011-4-1 17:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    隔离式多通道交错并联QSW拓扑和两级方案在常用的隔离式拓扑中,正激变换器必须留有一定量的占空比用于变压器铁芯的磁复位。在负载突升时,一个周期中必须留有一段时间用于电感放能,这就使得正激式拓扑的响应速度要比QSW电路慢。而为了满足快速响应的要求,必然要大大增大磁性元件的体积,以保证负载突升期间,变换器快速提升占空比时,电感和变压器不会饱和。
    反激式拓扑存在相似的问题。负载突升时,必须首先给磁化电感储能,然后再从原边向副边传送能量。这使得响应出现延迟。
    变压器对称工作的推挽、桥式电路,可以在整个周期都从原边向副边传送能量。因而可以具备与QSW电路相似的快速响应。考虑到推挽拓扑存在变压器漏感引起的关断电压尖峰等问题,全桥电路需要四管、驱动复杂等问题,在相对较高输入电压时(如48V总线电压),采用对称半桥电路作为主电路拓扑。副边整流电路可采用全波整流结构或倍流整流结构。
    让对称半桥全波整流电路按照QSW方式工作,在所有负载范围内电感电流都从正到负变化,则可实现原边开关管在开通之前,电感电流反映到原边,流过即将开通的开关管的体二极管,实现ZVS。而且在负载突升时,输出滤波电感的等效占空比可达到100%,整个周期都会有正压加在输出滤波电感上,来提升电流;负载突降时,滤波电感的等效占空比可以为0%,整个周期都会有负压加在电感上,来降低电流。具有与单通道QSW电路相似的动态响应特性。应用交错并联技术,把两个对称半桥全波整流电路并联起来,取稳态占空比为0.5,可实现完全的输出电流纹波互消作用,大大减小输出滤波器,在负载突升和负载突降时,具有对称的快速动态响应 。
    对称半桥倍流整流拓扑,两个输出滤波电感的电流相位相差180°,与双通道交错并联拓扑存在相似的电感电流纹波互消作用,对应D=0.5时,可以实现完全的电流纹波互消作用。在应用于负载对动态响应要求不高的场合时,可以把稳态占空比选定为0.5,从而大大减小输出滤波器的体积。但对于数据处理器这类对动态响应有较高要求的负载时,不能把0.5这一满占空比作为稳态占空比。
    交错并联结构的拓扑特别适合于应用磁集成技术。可采用多通道电感集成方案及电感和变压器的集成方案。从而大大减小磁性元件所占的总体积,简化电路布局、封装设计,与分立磁性元件相比,具有显著的优越性。
    两级方案中:前级的DC/DC(高压/低压)变换,可采用的拓扑形式较多。如果采用常规方法,必然要一套完整的控制电路、闭环设计,增加了元器件数和整机的复杂程度。对称半桥全波整流+双通道交错并联QSW拓扑。原边开关采用开环控制,固定在满占空比工作,变压器绕组上得到对称的方波电压,整流后得到较理想的低压直流。副边管采用自驱动方法,QSW中的SR3-SR6采用与双通道交错并联QSW电路相同的控制方法,这种方案大大简化了控制电路设计。
本文来自     http://www.glsheng.net/newsview.asp?ID=648
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