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变频全桥LLC模态分析(VF_FB)

一、拓扑结构

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二、工作波形图

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三、模态分析

①在模态[t0,t1]时刻

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我们定义输入电压方向为正方向。在Q1,Q4开通前,谐振腔内谐振电流为负方向,变压器励磁电流为负方向,原边电流为正方向。t0时刻,Q1,Q4实现ZVS,输入电流为正方向,谐振电感Lr1

的电流 iLr1 按正弦规律递增,励磁电感 Lm 的电流iLm线性增大,电流 iLr1 的增长速度比电流 iLm 快。谐振电流与历次电流不断减小并在反向之后逐渐增大。此时变压器是被副边钳位的,

那么励磁电感两端的电压就是固定的,励磁电流就呈三角波的形式。原副边有能量交流。

②在模态[t1,t2]时刻

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t1时刻,励磁电流增大至与谐振电流相等,此时变压器原边无电流,原副边脱离无能量交换,DR1、DR4实现ZCS,负载由电容供电。Lc、Lm、Cr发生三元谐振,直至t2时刻。

③在模态[t2,t3]时刻

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​ t2时刻,Q1、Q4关断,Q2、Q3未导通(死区时间),谐振电流(im)为Q1、Q4寄生电容充电,为Q2、Q3寄生电容放电。为Q2、Q3实现ZVS做准备,直至t3时刻,此时发生了能量搬运的过程

④在模态[t3,t4]时刻

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​ t3时刻,Q2、Q3结电容放电完毕,但是存在谐振电流,会继续给Q2,Q3的结电容放电,就会导致,VA<0,VB>Vin,使得D3和D2强制导通,谐振电流通过并联二极管续流,同时谐振电

流和励磁电流逐渐减小,励磁电流比谐振电流减小慢,母线电压会被抬高,此时VA=0,VB=Vin,变压器两端电压反向,副边二极管开通,开始传递能量。

⑤在模态[t4,t5]时刻

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​ t4时刻,Q2、Q3实现ZVS,此时输入电流为负方向,谐振电流和励磁电流逐渐减小并反向然后增大,副边D2、D3导通。产生能量传递。

http://icebutterfly214.com/news/125671/

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