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文檔簡(jiǎn)介

1、4- RCD鉗位電路4.1基本原理分析由于變壓器漏感的存在,反激變換器在開(kāi)關(guān)官關(guān)斷瞬間會(huì)產(chǎn)生很大的尖峰電壓,使得開(kāi)關(guān)官 承受較高的電壓應(yīng)力,甚至可能導(dǎo)致開(kāi)關(guān)管損壞。因此,為確保反激變換器安全可靠工作,必須 引入鉗位電路吸收漏感能量。鉗位電路可分為有源和無(wú)源鉗位電路兩類,其中無(wú)源鉗位電路因不 需控制和驅(qū)動(dòng)電路而被廣泛應(yīng)用。在無(wú)源鉗位電路中,RCD鉗位電路因結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、成本 低而倍受青睞。RCD鉗位電路在吸收漏感能量的時(shí)候,同時(shí)也會(huì)吸收變壓器中的一部分儲(chǔ)能,所以RCD鉗位 電路參數(shù)的選擇,以及能耗到底為多少,想要確定這些情況會(huì)變得比較復(fù)雜。對(duì)其做詳細(xì)的分析 是非常必要的,因?yàn)樗P(guān)系到開(kāi)關(guān)管上

2、的尖峰電壓,從而影響到開(kāi)關(guān)管的選擇,進(jìn)而會(huì)影響到 EMI,并且,RCD電路設(shè)計(jì)不當(dāng),會(huì)對(duì)效率造成影響,而過(guò)多的能量損耗又會(huì)帶來(lái)溫升問(wèn)題,所 以說(shuō)RCD鉗位電路可以說(shuō)是很重要的部分。D圖10(時(shí) E(c) m(?) U-h圖11反激變換器RCD鉗位電路的能量轉(zhuǎn)移過(guò)程可分成5階段,詳細(xì)分析如下:t0-t1階段。開(kāi)關(guān)管T1導(dǎo)通,二極管D1、D2因反偏而截止,鉗位電容C1通過(guò)電阻R1釋 放能量,電容兩端電壓UC下降;同時(shí),輸入電壓Ui加在變壓器原邊電感LP兩端,原邊電感電 流ip線性上升,其儲(chǔ)能隨著增加,直到t1時(shí)刻,開(kāi)關(guān)管T1關(guān)斷,ip增加到最大值。此階段變 換器一次側(cè)的能量轉(zhuǎn)移等效電路如圖2(a)

3、所示。t1-t2階段。從t1時(shí)刻開(kāi)始,開(kāi)關(guān)管進(jìn)入關(guān)斷過(guò)程,流過(guò)開(kāi)關(guān)管的電流id開(kāi)始減小并 快速下降到零;同時(shí),此階段二極管D2仍未導(dǎo)通,而流過(guò)變壓器原邊的電流IP首先給漏源寄生 電容Cds恒流充電(因LP很大),UDS快速上升(寄生電容Cds較小),變壓器原邊電感儲(chǔ)存能量 的很小一部份轉(zhuǎn)移到Cds;直到t2時(shí)刻,UDS上升到Ui+Uf(Uf為變壓器副邊向原邊的反饋電壓)。 此階段變換器一次側(cè)的能量轉(zhuǎn)移等效電路如圖2(b)所示,鉗位電容C1繼續(xù)通過(guò)電阻R1釋放能量。t2-t3階段。t2時(shí)刻,UDS上升到Ui+Uf后,D2開(kāi)始導(dǎo)通,變壓器原邊的能量耦合到副邊, 并開(kāi)始向負(fù)載傳輸能量。由于變換器為穩(wěn)

4、壓輸出,則由變壓器副邊反饋到原邊的電壓 Uf=n(Uo+UD)(Uo為輸出電壓,UD為二極管D2導(dǎo)通壓降,n為變壓器的變比)可等效為一個(gè)電壓源。 但由于變壓器不可避免存在漏感,因此,變壓器原邊可等效為一電壓源Uf和漏感Llk串聯(lián),繼 續(xù)向Cds充電。直到t3時(shí)刻,UDS上升到Ui+UCV(UCV的意義如圖1(b)所示),此階段結(jié)束。此階 段變換器一次側(cè)的能量轉(zhuǎn)移等效電路如圖2(c)所示,鉗位電容C1依然通過(guò)電阻R1釋放能量。由 于t1-t3階段持續(xù)時(shí)間很短,可以認(rèn)為該階段變壓器原邊峰值電流IP對(duì)電容Cds恒流充電。t3-t4階段。t3時(shí)刻,UDS上升到Ui+UCV,D1開(kāi)始導(dǎo)通,等效的反饋電壓

5、源Uf與變壓器 漏感串聯(lián)開(kāi)始向鉗位電容C1充電,因此漏源電壓繼續(xù)緩慢上升(由于C1的容量通常比Cds大很 多),流過(guò)回路的電流開(kāi)始下降,一直到t4時(shí)刻,變壓器原邊漏感電流ip下降到0,二極管D1 關(guān)斷,開(kāi)關(guān)管漏源電壓上升到最大值Ui+UCP(UCP的意義如圖1(b)所示)。此階段變換器一次側(cè)的 能量轉(zhuǎn)移等效電路如圖2(d)所示。t4-t5階段。t4時(shí)刻,二極管D1已關(guān)斷,但由于開(kāi)關(guān)管漏源寄生電容 Cds的電壓 UDS=Ui+UCPUi,將有一反向電壓加在變壓器原邊兩端,因此,Cds與變壓器原邊勵(lì)磁電感Ls及 其漏感Llk開(kāi)始諧振,其能量轉(zhuǎn)移等效電路如圖2(e)所示。諧振期間,開(kāi)關(guān)管的漏源電壓U

6、DS 逐漸下降,儲(chǔ)存于Cds中的能量的一部份將轉(zhuǎn)移到副邊,另一部分能量返回輸入電源,直到t5 時(shí)刻諧振結(jié)束時(shí),漏源電壓UDS穩(wěn)定在Ui+Uf。由于此階段二極管D1關(guān)斷,鉗位電容C1通過(guò)電 阻R1放電,其電壓UC將下降。結(jié)合圖1和圖2進(jìn)行分析可知:如果反饋電壓大于鉗位電容電壓, 則在整個(gè)開(kāi)關(guān)關(guān)斷期間,回饋電壓一直在向RCD鉗位電路提供能量,而該能量最終將被電阻R1消耗,因而將產(chǎn)生巨大的損耗。以上的分析是西安科技大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院劉樹(shù)林教授于2010年發(fā)表在點(diǎn)擊工程學(xué)報(bào) 上的一篇關(guān)于RCD鉗位電路的論文。他的分析很詳細(xì),也很直觀,也都是對(duì)的。是我在網(wǎng)絡(luò)上能找到的最好的關(guān)于RCD鉗位電 路的分析

7、。我也參考了 PI與仙童公司給出的設(shè)計(jì)參考,以及網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)友歸納的一些觀點(diǎn)與計(jì)算 公式。但是我必須說(shuō),這些參考文獻(xiàn)給出的計(jì)算方法,沒(méi)有一個(gè)是可以直接應(yīng)用的,至少在這個(gè) 使用ssl4101t的電源方案中,計(jì)算值與實(shí)際值出入非常大。4.2元件參數(shù)設(shè)計(jì)計(jì)算下面我說(shuō)下,我參考了各種資料以及自己分析出的一種計(jì)算方法。流入鉗位電路的能量在傳遞到RCD鉗位電路后,所有的文獻(xiàn)都說(shuō),漏感能量損耗在了電阻R 上,可以這么說(shuō),但是如果以這個(gè)為依據(jù)對(duì)鉗位電阻的阻值進(jìn)行計(jì)算設(shè)計(jì),這樣的做法是不對(duì)的, 因?yàn)?,這樣計(jì)算出來(lái)的電阻值不能保證,鉗位電路上的電壓波動(dòng)在預(yù)想的范圍內(nèi),范圍波動(dòng)的變 化會(huì)影響到計(jì)算時(shí)所預(yù)計(jì)的箝位電壓值,

8、導(dǎo)致整個(gè)設(shè)計(jì)完全失敗。所以電阻值的計(jì)算只有一個(gè)依 仗,就是RC 一階電路的理論,在前面已經(jīng)介紹了。這個(gè)電阻值的設(shè)計(jì)在于一個(gè)周期所期望的壓 降,這個(gè)壓降由RC緩沖電路的放電速度限定。而當(dāng)電阻的阻值并非由功率設(shè)定時(shí),那么電阻上 的功率只由電阻的上的壓降以及其阻值決定。由上面的分析,設(shè)鉗位電壓最高值為處,最低值為*,注意這里的最高值和最低值都是 電容兩端的壓降值??傻靡韵氯齻€(gè)公式:t =RC(4-1) (4-2)(4-3)可以肯定的是,電容會(huì)將流入鉗位電路的能量充分吸收,所以電容值C通過(guò)能量來(lái)確定。則下面有:=:,任 +3S2)3- +382)3(4-4)從能量上考慮,RCD鉗位電路必然要吸收漏感的

9、能量,但是,這個(gè)漏感能量在傳遞到RCD 鉗位電路之前,是有損耗的,損耗在于MOS管的輸出電容上,也就是Coss,因?yàn)椋└心芰恳?先給它充能,使得它兩端的電壓能達(dá)到鉗位電路的鉗位電壓,達(dá)到了鉗位電壓后,二極管才會(huì)導(dǎo) 通,接著才是漏感能量向鉗位電路傳遞能量,但是在MOS管輸出電容上損耗的能量是非常小的, 大概在漏感能量的3%左右,所以可以忽略不計(jì)。還有一點(diǎn)非常重要,漏感電流在流入鉗位電路的 過(guò)程中,反射電壓會(huì)對(duì)其做功,在上面的等效圖上,看上去反射點(diǎn)呀是不會(huì)對(duì)漏感電流做功的, 但是實(shí)際的情況是,初級(jí)漏感并非是在初級(jí)電感之后的小尾巴,它存在于初級(jí)電感的每一處,所 以反射電壓是確確實(shí)實(shí)的加在了漏感身上

10、,那么當(dāng)漏感激發(fā)出電流時(shí),反射電壓就會(huì)對(duì)其做功。 在開(kāi)關(guān)電源A到Z中,是這么描述這一情況的,并且還給出了相應(yīng)的公式。一次繞組與漏感串聯(lián),故較短時(shí)間內(nèi),漏感一直都在試圖復(fù)位。變壓器一次繞組被迫跟著 變化并且連續(xù)提供此串聯(lián)電流,通過(guò)齊納管續(xù)流。雖然可以肯定一次繞組總是試圖通過(guò)二次側(cè)續(xù) 流,但一部分能量還是被轉(zhuǎn)入齊納管鉗位電路,直到漏感完全復(fù)位。換句話說(shuō),一次電感中有些 能量被串聯(lián)的漏感“迅速拿走”,并連同漏感本身所具有的的能量,一起通過(guò)齊納管電路續(xù)流。(P94)=倉(cāng)燈/?2 f # v2-v(4-5)其中 為反射電壓,臨 為鉗位電壓從最大到最小的平均值。到這里,所需要的公式已經(jīng)全部出現(xiàn)了,但是我還

11、是要推導(dǎo)一下,4-5式是如何來(lái)的。漏感電流從最大值到最小值所需要經(jīng)過(guò)的時(shí)間設(shè)為t0,漏感電流的函數(shù)為,則有:(4-6)所以也就可以知道漏感電流降為0的時(shí)間:(4-7)那么反射電壓對(duì)漏感電流做功為:(4-8)(4-9).令w,-生強(qiáng)舁o上則:呼=5*4 - 滬=么(弓-o4將4-7式帶入4-9式有:吒二一創(chuàng)E 475.2(4-10)再加上漏感本身能量,就有:2壇-婦(4-11)從4-11式可以看出,選定的鉗位電壓值越小,越接近反射電壓,那么損耗的功率也就越大, 而當(dāng)選擇的鉗位電壓值越大,損耗的功率也就越小,但是這時(shí)候MOS管兩端的電壓尖峰也就越 高,因?yàn)槿粢O管關(guān)斷截止,那么MOS管D極的電壓

12、值必須要等于鉗位電容上的鉗位電壓最 大值。而在實(shí)際使用這個(gè)公式去計(jì)算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,那就是,計(jì)算的能量值與實(shí)際流 入RCD鉗位電路的能量值相比,計(jì)算值明顯大了不少,也就是說(shuō),并非所有的損耗能量都進(jìn)入 了鉗位電路,很大一部分消耗在別的元件器件上以及寄生參數(shù)上,還有一部分回饋給了電網(wǎng)。在PI公司給的鉗位電路設(shè)計(jì)參考中,對(duì)這一點(diǎn)有所提及。具體情況如下:Pg 50 IV 加沖=0.8 * EllSOW Pout 90 IVE5 =氤9頃 P2.min(C1P9 rl-aUCI)P4pttC1)P5:freuCC!)RS.-nahe15LR5V1 g利1 HA VH gVs,(jsnmTW03W

13、 6.0 idingijw raiim1&-Iwdhr|顧 UBdhl知 P 1ID-SV-1*0 mVIn1勺扣業(yè)打cdjj# Fn 小略-菲】FM I73OYafii avLCrovMMA134 D4JI PM圖13以及,使用500ns回復(fù)時(shí)間的GROMA二極管時(shí)鉗位電容的波形:File V&ftjc-al limBbaee rtaer 5鄰啊 Cmjr&BM! KeEsre ,湖 inaltBls L!iiUas HelpMifiiuureslaUiPBjms(Ci 1S5.7SV VP2.min(C1)1 HZVErl! SUC1) i5J V VsP4.IWWC1,P 土暗 MCUj

14、RPS.UKl_npneba e.OjslTrusJP- (HISSB那 dlJ知 Puo_sv-na.flavIne soHrsjFIIh Veitifi-al Tmebaee rt&aer Diskay 3恰de X仙網(wǎng)re 蝸覽h naltBls SiiUebs HelpUUQ1JrUBP- WflH頌四AikPW-B2.saorL -113.i!- I2*zv %11 nvECppv圖16如上各圖所示,對(duì)于2.2納法,100千歐的RC組合,測(cè)試的結(jié)果是從173v到145v,那么就可 以計(jì)算其中所蘊(yùn)含的能量,大概為理論計(jì)算的0.7倍,經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),不同的RC組合驗(yàn)證,這個(gè) 理論與實(shí)際之間

15、的系數(shù)大概在0.6到0.7.下面根據(jù)系數(shù)0.7,設(shè)計(jì)一個(gè)從155V下降到135V的RC組合,利用前面給出的公式,先根據(jù) 下降的幅度,計(jì)算出所需RC值,再通過(guò)4-11計(jì)算出理論能量值,并計(jì)算出大概的實(shí)際值,再由 公式4-4計(jì)算出所需的電容值,再由之前計(jì)算的RC值求出電阻值。得出結(jié)果為4.6納法和24千歐。下面給出使用4.7納法,30千歐的RC組合得出的波形圖,電阻適當(dāng)增加,是對(duì)在二級(jí)管導(dǎo) 通瞬間,瞬間流出鉗位電路能量的一種適當(dāng)補(bǔ)償。PlsjfflS(CI P2.rfiiil(CI) P9m-SuUC1)14i.4SV155.3-JIH.i VP4.WWC1 P5_freuCCl)13- 67*.

16、0?6-5 ri-liM3WM134:4i(k53PM圖17再給出對(duì)應(yīng)的MOS管兩端電壓:Fila bMrKcnl FrviaMnmnicrtau Pr ir-s-fti-i Uc-EriraI c;IHa心HcIhPtjms(ciP2:min(Cl)FM.fWWCI)P5.fitU(CL)42BL1 V-23v55fiV579 V海 laskHz:/JZjTWhse-a.Dpafsl 551V -20 yUCrwEG MW lOOS Ite Sfs&13QTH34 41 M FM圖184.3注意事項(xiàng)4.3.1二極管的選擇在這個(gè)電源案例里,使用的二極管為GROMA,反向恢復(fù)時(shí)間為500ns。二

17、極管在反向恢復(fù)完 成前,它的正反向都是相當(dāng)于導(dǎo)通狀態(tài)的,這在RCD鉗位電路里,會(huì)造成一種情況,就是充入鉗 位電路里的能量會(huì)迅速的在反向恢復(fù)完成前流出來(lái)(這時(shí)候,可以認(rèn)為漏感與鉗位電容產(chǎn)生了震 蕩,而且頻率非常高,可以計(jì)算出來(lái)),逸散在電路的寄生參數(shù)與其他元件上,也有一部分會(huì)返 還給電網(wǎng),提升了效率。同時(shí),反向恢復(fù)時(shí)間短的二極管比反向恢復(fù)時(shí)間長(zhǎng)的二極管的等效電阻 與寄生電容小,所以,使用相對(duì)慢一些的二極管會(huì)對(duì)漏感能量起到一種消耗作用,這減小了漏感 尖峰。但是,慢一些的二極管,會(huì)讓本來(lái)預(yù)計(jì)好的鉗位電壓值下滑,箝位電壓值下滑在前面的分 析中已經(jīng)說(shuō)明,這會(huì)讓漏感電流從變壓器中抽取更多的能量。而著意使用

18、較慢的二極管這種設(shè)計(jì)方法由來(lái)已久,在網(wǎng)上對(duì)其效果的討論表明很多電源很 多工程師都是采用這種方法的。但是在PI給出的設(shè)計(jì)參考中,特別提到了這種設(shè)計(jì)方法,它給 出的建議是,除非在很肯定的情況下,不然絕對(duì)不要使用慢速的二極管,而且,我相信,使用快 管還是慢管也一定與整個(gè)電源的輸出功率有關(guān)系??旃芘c慢管的區(qū)別還在于,雖然,慢管的使用讓MOS管上的漏感尖峰小了一些(在這個(gè)案 例中,減小了大概10V)。但是它會(huì)讓RCD鉗位電路中的二極管與電容兩端的電壓幾乎呈筆直的波 動(dòng)一個(gè)比較寬的電壓范圍,這對(duì)于EMI的影響也不得而知。4.3.2阻尼電阻的設(shè)置在RCD鉗位電路中,有兩種阻尼電阻的設(shè)置方式,分別是與電容C串

19、聯(lián),和與RC串聯(lián),在 PI給出的設(shè)計(jì)參考中,給出了以下的公式:0-87皿100(4-文章來(lái)源于電源網(wǎng)網(wǎng)友【博】發(fā)布于 HYPERLINK /topic/1444383 /topic06-26 10:57回復(fù)1帖2帖 dxsmail 師長(zhǎng)*/4918十 2013-06-26 16:21很不錯(cuò)的貼子?;貜?fù)2帖3 帖 wuzhonggui,旅長(zhǎng)廿2374九2013-06-27 20:24回復(fù)3帖4帖 rickyfu 工兵 *21八 2013-07-02 20:33請(qǐng)賜教!不過(guò),這個(gè)RCD電路中的二極管耐壓值是如何計(jì)算的,回復(fù)4帖5帖 bpyanyu 團(tuán)長(zhǎng) 1088七2013-07-02 23:45做個(gè)記號(hào),回頭查一下相關(guān)資料還驗(yàn)證下回復(fù)5帖6帖 jiyuwoaa 工兵 *9六 2013-07-03 17:07謝謝分享很好的資料 ! ! !回復(fù)6帖7帖 xxf88xxf班長(zhǎng)兇64五

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