本发明涉及反激变换器,特别涉及一种反激式电路控制方法。
背景技术:
1、如图1所示,目前的反激式变换器,因变压器漏感的存在,原边开关管q和d在关断时在漏极与源极两端会产生很高的电压尖峰,通常需要添加rcd吸或者rc收电路以减小开关管的电压应力。电压尖峰的吸收效果越好,吸收电路产生的损耗也就越大,会降低变换器的电能转换效率。
2、另外,原边开关管q通常工作在硬开关模式,开关损耗较大,即便是采用准谐振控制方式,原边开关管q也存在一定的开通损耗,不能实现完全的软开关。目前已有的软开关反激变换器需要增加辅助电路来实现原边开关管q的零电压开通,增加了电路的成本。
技术实现思路
1、本发明的主要目的在于提出一种反激式电路控制方法,旨在实现软开关,并减小电压应力,起到无损吸收效果。
2、为实现上述目的,本发明提供了一种反激式电路控制方法,所述反激式电路包括:电源dc、变压器n、原边开关管q、二极管d1、副边开关管s、二极管d2、电容c和电阻r-load,其中,
3、所述变压器n的原边的引脚1与所述电源dc的正极连接,引脚2与所述原边开关管q的漏极、所述二极管d1的阴极连接,所述原边开关管q的源极与所述电源dc的负极、所述二极管d1的阳极连接,所述变压器n的原边的引脚3与所述副边开关管s的源极、所述二极管d2的阳极连接,所述副边开关管s的漏极与所述二极管d2的阴极、所述电容c的一端、所述电阻r-load的一端连接,所述电容c的另一端、所述电阻r-load的另一端分别与所述变压器n的引脚4连接;
4、所述方法包括以下步骤:
5、步骤s10,通过控制所述副边开关管s的驱动信号vgs_s,使得所述副边开关管s在电流i_s过零之后仍然保持一段时间的开通状态,然后再关断所述副边开关管s;
6、步骤s20,在所述副边开关管s关断以后,存储于所述变压器n中的电能向所述变压器n的原边传递,会有电流i_q流经所述原边开关管q,所述电流i_q的初始值为it_p,其中,i_q与it_p的关系是it_s/it_p=n;
7、其中,it_p会首先抽走所述原边开关管q的源极和漏极之间的寄生电容cds_q中的电荷,然后所述原边开关管q的二极管d1导通,vds_q降为0,此时vgs_q变为高电平,使所述原边开关管q的导电沟道导通,实现了所述原边开关管q的零电压开通;
8、步骤s30,当原边电流i_q达到设定值,或者vgs_q达到设定脉冲宽度以后,vgs_q由高电平变为低电平,所述原边开关管q关断,关断电流大小为ib_p;所述原边开关管q关断以后,存储于所述变压器n中的能量向副边传递,所述副边开关管s中有电流流过,初始大小为ib_s,其中,ib_p与ib_s的关系是ib_s/ib_p=n;
9、其中,ib_s会首先抽走所述副边开关管s的源极和漏极之间的寄生电容cds_s中的电荷,然后所述副边开关管s的二极管d2导通,vds_s降为0,此时vgs_s变为高电平,使所述副边开关管s的导电沟道导通,实现了所述副边开关管s的零电压开通。
10、本发明进一步的技术方案是,所述原边开关管q和所述副边开关管s的开关频率、驱动信号占空比都会根据负载的大小以及输出电压的高低实时调整,vgs的开关频率和占空比是变化的。
11、本发明进一步的技术方案是,输出电压、输入电压以及所述原边开关管q的占空比之间的关系与电流连续模式下反激变换器相同,而开关频率则随着输出功率的大小呈反方向变化。
12、本发明反激式电路及控制方法的有益效果是:
13、本发明在不增加硬件成本的前提下,可以通过协调控制所述原边开关管q和所述副边开关管s的开关时序,同时实现了所述原边开关管q和副边开关管s的零电压导通,以实现软开关,在此工作模式下,可以在所述原边开关管q和副边开关管s上并联电容来减小电压应力,起到无损吸收效果。
1.一种反激式电路控制方法,其特征在于,所述反激式电路包括:电源dc、变压器n、原边开关管q、二极管d1、副边开关管s、二极管d2、电容c和电阻r-load,其中,
2.根据权利要求1所述的反激式电路控制方法,其特征在于,所述原边开关管q和所述副边开关管s的开关频率、驱动信号占空比都会根据负载的大小以及输出电压的高低实时调整,vgs的开关频率和占空比是变化的。
3.根据权利要求2所述的反激式电路控制方法,其特征在于,输出电压、输入电压以及所述原边开关管q的占空比之间的关系与电流连续模式下反激变换器相同,而开关频率则随着输出功率的大小呈反方向变化。