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谐振复位双开关正激变换器的研究


图5是输出4A时的主要实验波形。其中图5(a)是输入电压为250V时,变压器原边的电压波形,可以看出占空比为53%左右,证明该变换器可以工作在占空比大于50%的状态。图5(b)是输入等于400V时,主开关S1门极驱动电压和漏源间的电压波形,其中漏源电压正向平台为400V,正好等于输入电压。图5(c)是输入等于400V时,主开关S2门极驱动电压和漏源间的电压波形,其中漏源电压按正弦变化,其峰值为460V左右,该电压对变压器进行复位。同时从图中可以看出在门极电压变高之前,vds2已经谐振到零,S2是零电压开通的。图5(d)是输入等于400V时,辅助开关S3门极驱动电压和漏源间的电压波形,其中源漏电压正向平台也为400V。

    图6给出了该变换器在不同输入电压,不同负载电流下的转换效率。最高效率达到了95.3%。

5 结语

本文提出的谐振复位双开关正激变换器,既继承了谐振复位单开关正激变换器占空比可以大于50%的优点,又发挥了双开关结构的优势,使得两个主开关S1及S2的电压应力分别为输入电压和复位电压,而辅助开关

S3的电压应力为输入电压,从而大大减小了开关的电压应力。另外,该变换器的开关S2与S3都实现了ZVS,大大提高了变换器的转换效率。因此,所推荐的谐振复位双开关正激变换器可以用于高电压输入、宽变化范围、高效率要求的场合。

《谐振复位双开关正激变换器的研究(第3页)》
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