這類變換器是在qrcs基礎上加入一個輔助開關管來控制諧振元件的諧振過程,僅在需要開關狀態轉變時才啟動諧振電路,為開通或關斷制造零電壓或零電流條件。
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如圖9所示(a)為零電壓pwm開關電路,(b)為零電流pwm開關電路,變換器可按恒定頻率的pwm方式運行,但是由于諧振電感是與主開關管串聯,lr除承受諧振電流外還要提供負載電流,這樣電源供給負載的全部能量都要經過諧振電感lr,使得電路中存在很大的環流能量,增大電路的導通損耗;
此外,lr的儲能極大的依賴輸入電壓和負載電流,電路很難在很寬的輸入電壓變化范圍和負載電流大范圍變化時滿足零電壓、零電流開關條件。
(5) 零轉換pwm變換器
如果將諧振電感lr及其輔助開關電路改為與主開關并聯,主開關通態時,lr中不流過負載電流,僅在“開通”與“關斷”時啟動輔助開關電路形成主開
關管的零電壓或零電流條件, 改變主開關通、斷狀態,開通或關斷電路。這時輔助電路的工作不會增加主開關管的電壓和電流壓力,
逆變器可以在很寬的輸入電壓范圍和負載電路范圍內工作在軟開關狀態,且電路中的無功交換被削減到*小。這種pwm變換器稱為零轉換pwm變換器,如圖10所示:(a)為零電壓轉換pwm開關電路,(b)為零電流轉換pwm開關電路。電路簡單,效率高是他們的主要特點。
軟開關技術需要附加額外的開關元件、輔助電源、檢測手段、控制策略等,輔助開關驅動電路要與主開關驅動電路隔離,且對輔助電路提出了更快的開關時間要求。電路與控制的復雜化帶來了成本的提高與可靠性的降低,故許多軟開關技術的推廣應用受到很大的限制。如果軟開關技術采用新的驅動技術,可使用與主開關驅動信號有簡單邏輯關系的信號控制輔助開關,甚至由電路進行自驅動,那么控制、檢測、驅動等附加電路可全部去掉,這將是軟開關技術發展的方向之一。
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