【摘 要】
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随着功率半导体器件的发展,在各个领域中功率开关变换器都已得到广泛应用。应某企业要求,研制一台额定功率3kW、输入28VDC,输出±135VDC的特种电源。 本文首先介绍了课题的研究背景,论述了选用ZVS移相全桥电路和变压器原边峰值电流控制的原因;接着分析了ZVS移相全桥PWM变换器的工作原理、峰值电流控制中斜坡补偿的必要性和斜坡补偿的设计原则,为后续的主电路设计提供理论基础。为了抑制变压器原边电
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随着功率半导体器件的发展,在各个领域中功率开关变换器都已得到广泛应用。应某企业要求,研制一台额定功率3kW、输入28VDC,输出±135VDC的特种电源。
本文首先介绍了课题的研究背景,论述了选用ZVS移相全桥电路和变压器原边峰值电流控制的原因;接着分析了ZVS移相全桥PWM变换器的工作原理、峰值电流控制中斜坡补偿的必要性和斜坡补偿的设计原则,为后续的主电路设计提供理论基础。为了抑制变压器原边电流的直流偏置,本文提出了一种双磁环电流检测电路,此电路利用磁环的非线性特性能够有效地反映变压器原边的直流偏置信息。本文详细分析了该检测电路的基本原理及参数关系,同时还给出了双磁环电流检测电路的设计步骤和注意事项。
文中以Buck电路的小信号模型为基础,通过小信号扰动的方法得到ZVS移相全桥电路的模型,建立了峰值电流控制下的移相全桥变换器的小信号模型,作为闭环控制中补偿环节设计的依据。此外,本文给出了主电路和控制电路的设计过程,主要包括主电路中元器件的选择、变压器和滤波电感的设计、不控整流桥RC吸收电路的分析设计以及根据变换器的工作特性特意增加的限流电路设计和驱动电路设计。
基于上述的理论分析和工程设计,研制了一台3kW的原理样机。通过仿真和实验验证了理论分析和工程设计的正确性。尤其是针对变压器直流偏磁问题,实验现象表明实验结果满足主要指标要求,该变换器通过双磁环峰值电流检测的方法对变压器偏磁进行了有效的抑制。
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