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源來如此 | 以簡便方式實現(xiàn)轉(zhuǎn)變;通過 PWM 全橋?qū)崿F(xiàn) ZVS

作者: 時間:2025-09-16 來源:TI 收藏

全橋轉(zhuǎn)換器

全橋轉(zhuǎn)換器為隔離式電源轉(zhuǎn)換提供了一種高效的解決方案 (圖 1)。在該拓撲內(nèi),控制方法的選擇將影響轉(zhuǎn)換器的整體性能。大多數(shù)工程師僅考慮硬開關(guān)全橋 (HSFB) 或相移全橋 (PSFB)。在本期電源設(shè)計小貼士中,將演示對脈寬調(diào)制 () 控制的全橋的簡單修改,該全橋可以通過實現(xiàn)零電壓開關(guān) () 來提高效率,并消除變壓器繞組上的諧振振鈴。

圖 1. 同步 HSFB 轉(zhuǎn)換器功率級的示例

HSFB

HSFB 轉(zhuǎn)換器使用兩個相位相差 180 度的輸出信號(OUTA 和 OUTB)來控制初級側(cè)電橋上的 FET 對角,如圖 1 所示??刂破髟试S初級側(cè) FET 的三種狀態(tài):OUTA 為高電平且 OUTB 為低電平,OUTB 為高電平且 OUTA 為低電平,以及 OUTA 和 OUTB 均為低電平。為了保持穩(wěn)壓輸出,控制器會調(diào)節(jié)每種狀態(tài)下花費的時間之比。

圖 2(從上到下)顯示了 OUTA 和 OUTB 信號,初級側(cè)電橋每一側(cè)的開關(guān)節(jié)點電壓和初級側(cè)繞組電流。在死區(qū)時間(OUTA 和 OUTB 均為低電平時)內(nèi),開關(guān)節(jié)點電壓會回落到輸入電壓的一半。

圖 2. 在初級側(cè)驅(qū)動對側(cè) FET 的傳統(tǒng)配置 (1μs/div)

當死區(qū)時間內(nèi)沒有初級側(cè) FET 處于導(dǎo)通狀態(tài)時,次級電流將繼續(xù)通過同步整流器續(xù)流此時,存儲在初級側(cè)的泄漏能量與初級側(cè) FET 的輸出電容諧振,從而在 OUTA 或 OUTB 變?yōu)榈碗娖綍r產(chǎn)生較大的泄漏尖峰。這種諧振會影響初級側(cè)上的全部四個 FET。圖 3 顯示了泄漏尖峰可以達到多大。在實際應(yīng)用中,較大的泄漏尖峰可能導(dǎo)致需要使用耐受更高電壓的元件。

圖 3. 采用傳統(tǒng)配置的初級側(cè)開關(guān)節(jié)點 (400ns/div)

采用互補邏輯的替代方法

一種替代方法是在電橋的每一半上使用互補邏輯來控制初級側(cè) FET。在此方法中, 為高電平時高側(cè) FET 導(dǎo)通, 為低電平時低側(cè) FET 導(dǎo)通。圖 4 顯示了使用此方法的示意圖。

圖 4. 同步 全橋轉(zhuǎn)換器功率級的示例

圖 5 顯示了該方法的 PWM、開關(guān)節(jié)點電壓和初級側(cè)電流。借助初級側(cè)電橋每一側(cè)的互補信號,兩個低側(cè) FET 現(xiàn)在可在死區(qū)時間內(nèi)導(dǎo)通。這使得初級側(cè)電流能夠在傳統(tǒng)方法中的死區(qū)時間內(nèi),通過兩個低側(cè) FET 持續(xù)續(xù)流。

圖 5. 驅(qū)動初級側(cè) FET 的互補 PWM (1μs/div)

在初級側(cè)實現(xiàn)續(xù)流電流有諸多好處。首先,初級側(cè) FET 可實現(xiàn) 。圖 6 顯示了 ZVS 事件期間全橋一側(cè)的初級側(cè)開關(guān)節(jié)點和 PWM 邏輯。如果在引入柵極驅(qū)動信號之前,漏源電壓下降到零,即表示實現(xiàn)了 ZVS。

圖 6. 采用互補 PWM 配置的初級側(cè)開關(guān)節(jié)點 (400ns/div)

另一項優(yōu)勢是整個轉(zhuǎn)換器中的噪聲更低。從 圖 3 中的初級側(cè)開關(guān)節(jié)點波形到圖 6 時,消除了大型泄露尖峰和諧振振鈴。次級整流器還可在更改初級側(cè)以實現(xiàn) ZVS 后降低噪聲。

圖 7 比較了兩種設(shè)計方案下,次級整流器的漏源電壓。HSFB 變體的振鈴現(xiàn)象明顯更嚴重,需要通過緩沖器來降低應(yīng)力,但代價是整體系統(tǒng)效率會降低。在初級側(cè)更改為 ZVS 會導(dǎo)致次級 FET 上的振鈴減少。仍然存在泄漏尖峰,但相比緩沖器,二極管鉗位電路在這種情況下更合適。

圖 7. 傳統(tǒng)配置 (400ns/div)(左);

使用互補 PWM 信號 (1.00μs/div)(右)

修改后的 HSFB 參考設(shè)計

僅通過引入 ZVS,即可以在各種負載條件下提高效率。圖 8 比較了修改后的 HSFB 參考設(shè)計“適用于 100kRad應(yīng)用的 100W、5V 輸出硬開關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計”,該參考設(shè)計在初級側(cè)使用 ZVS 邏輯,并與最初的 HSFB數(shù)據(jù)進行了對比。初級側(cè) FET 的邏輯是唯一的變化;初級側(cè) FET 驅(qū)動器的優(yōu)化和次級側(cè)保護電路的改進將進一步提升此方法的優(yōu)勢。

圖 8. 傳統(tǒng)方案( HSFB 參考設(shè)計 B 版)與 PWM(修改后的電路板)配置在不同輸出功率下的總功率損耗對比

使用互補邏輯

在全橋轉(zhuǎn)換器上使用互補邏輯可以使初級側(cè) FET 實現(xiàn) ZVS。該方法在提升系統(tǒng)效率方面具有諸多優(yōu)勢,且實現(xiàn)起來也相對簡單。在測試用例中,標準同步全橋轉(zhuǎn)換器只需調(diào)整邏輯即可生成互補信號。可以使用邏輯或非門進行此調(diào)整;或者,HSFB 參考設(shè)計中使用的一些驅(qū)動器(例如德州儀器() TPS7H6003-SP 柵極驅(qū)動器)具有 PWM 模式:在信號為高電平時,單個輸入信號驅(qū)動高側(cè) FET,在信號為低電平時驅(qū)動低側(cè) FET??刂七壿嫷倪@種細微變化會顯著提高系統(tǒng)性能。


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