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半桥串联谐振的电路架构

半桥串联谐振的电路架构

半桥串联谐振的电路架构如图所示,谐振电感l与谐振电容c为串联,并且组成一个串联谐振槽,将二次侧负载等效回一次侧后,谐振电感l、谐振电容c与负载组成一个谐振网络。当改变切换频率,谐振槽的特性阻抗也会一并改变,由于负载与变频串联谐振电感、谐振电容为串联关系,输出电压与输入电压类似于分压状态,电压增益必定小于一。当切换频率恰好等于谐振频率时,lc阻抗将会趋近于零,输入电压将会完全转移在负载上。所以,在板桥串联谐振转换器的电压增益最大值是发生在当切换频率恰好等于谐振频率的时候。
为了达到零电压切换,我们设计时必须将工作区间设计在电感性的右半平面,亦即切换频率要大于谐振频率。若是切换频率小于谐振频率,则此串联转换器会工作在零电流切换区间。对于半导体开关元件而言,工作在零电压切换区间比较好的。
我们也可以看到,当输出轻载时,切换频率必须增加到非常高,才能是输出电压稳定。所以对于调频串联谐振转换器而言,它的优点是:
1.
轻载时降低了导通损失,具有较高的部分负载效率。
2.
通过整流二极体的电流呈现弦波半波,降低了杂讯。
缺点是:
1.
谐振电路直接与输出负载串联,所以开关切换频率直接受到负载影响,当需要调整较广的输出功率范围时,导致效率降低
2.
无载或轻载时会使电压调节能力变差
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/bpclxz.html
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