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      二極管加輔助變壓器箝位的零電壓開關(guān)全橋直流變換器的制作方法

      文檔序號:7434948閱讀:195來源:國知局
      專利名稱:二極管加輔助變壓器箝位的零電壓開關(guān)全橋直流變換器的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種變換器,特別是一種二極管加輔助變壓器箝位的零電壓開關(guān)全橋 直流變換器,屬于直流變換裝置。
      背景技術(shù)
      在中大功率的直流變換場合,全橋變換器由于開關(guān)管容易實現(xiàn)軟開關(guān)和采用恒 定頻率控制而得到了廣泛的應(yīng)用。近二十年來,出現(xiàn)了很多全橋變換器軟開關(guān)控制策略 和電路拓?fù)?。移相控制零電壓開關(guān)全橋變換器和移相控制零電壓零電流開關(guān)全橋變換 器均可實現(xiàn)開關(guān)管的軟開關(guān)。但無論是零電壓開關(guān)還是零電壓零電流開關(guān)全橋變換器, 由于副邊整流二極管存在反向恢復(fù),變壓器的漏感(或附加的諧振電感)就會同輸出整 流管的結(jié)電容發(fā)生諧振,二極管上會承受較高的尖峰電壓,因此必須選擇高壓整流二極 管,這也就意味著增加副邊整流二極管的正向?qū)▔航?。Richard Redl, Nathan 0. Sokal andLaszlo Balogh,“A novel soft-switching full-bridge DC/DC converter analysis, designconsiderations, and experimental results at 1. 5kff,IOOkHz," in Proc. IEEE PESC,1990,pp. 162-172公開了一種零電壓開關(guān)全橋直流變換器,在變壓器的原邊引入一個 諧振電感和兩只箝位二極管,不僅保持了開關(guān)管的軟開關(guān)特性,同時有效地消除了輸出整 流管上的電壓尖峰和電壓振蕩。但是,引入的箝位二極管也存在一定的問題,在重載情況,當(dāng)箝位二極管導(dǎo)通時, 諧振電感被短路,其電流幾乎保持不變,輸出濾波電感需要有較大的脈動電流,才能使箝位 二極管自然關(guān)斷,否則箝位二極管將被硬關(guān)斷,引起嚴(yán)重的反向恢復(fù)損耗,甚至損壞箝位二 極管。在輕載甚至空載情況下,變壓器副邊整流二極管的結(jié)電容放電階段,釋放的能量 無法轉(zhuǎn)移到負(fù)載端,只能存儲在諧振電感中,迫使箝位二極管多導(dǎo)通一次,箝位二極管中電 流為諧振電感電流與變壓器原邊電流之差,此時變壓器原邊電流近似為零,箝位二極管中 電流約等于諧振電感電流,由于諧振電感被超前橋臂的開關(guān)管和箝位二極管短路,電感電 流維持不變,所以箝位二極管中電流在近似半個開關(guān)周期里維持不變。兩只箝位二極管在 一個開關(guān)周期交替導(dǎo)通,如果箝位二極管的關(guān)斷速度不夠快,容易直通,造成箝位二極管的 損壞。為此,申請?zhí)枮?00710019261. 8的發(fā)明專利“二極管加電流互感器箝位的零電壓 開關(guān)全橋直流變換器”中提出了采用電流互感器的方法來減小流過箝位二極管中電流,使 其快速減小到零,提高了變換效率,但該電路增加的電流互感器整流電路的輸出需要與預(yù) 沒的輔助直流電壓源連接,如該輔助直流電壓源為另外設(shè)置時則電路較為復(fù)雜;當(dāng)該輔助 直流電壓源用變換器輸出電壓代替時,則會因全橋變換器處于開機(jī)啟動狀態(tài)或輸出短路限 流狀態(tài)時,輸出電壓相對很低,此時利用變換器輸出電壓將不能有效地對箝位二極管電流 進(jìn)行復(fù)位。同時,若增加的電流互感器整流電路采用全橋整流方式,則需要使用四個二極 管,使電路更復(fù)雜,也會增加生產(chǎn)成本。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的在于針對上述的二極管加電流互感器箝位式的零電壓開關(guān)全橋直流變換器的不足之處,設(shè)計一種電路結(jié)構(gòu)更加簡潔、有效、成本更低的在何種負(fù)載情況下都 可以有效地快速減小流過箝位二極管中的電流而提高變換效率的二極管加輔助變壓器箝 位的零電壓開關(guān)全橋直流變換器。本發(fā)明的二極管加輔助變壓器箝位的零電壓開關(guān)全橋直流變換器,包括直流電源 Viru第一逆變橋臂(1)和第二逆變橋臂(2)、諧振電感(3)、箝位電路(4)、隔離變壓器(7)、 整流及濾波電路(8),其連接關(guān)系是由第一開關(guān)管(Ql)和第三開關(guān)管(Q3)串聯(lián)后組成的 第一逆變橋臂(1)正向并聯(lián)在直流電源Vin正負(fù)輸出端;由第二開關(guān)管(Q2)和第四開關(guān) 管(Q4)串聯(lián)后組成的第二逆變橋臂(2)也正向并聯(lián)在直流電源Vin正負(fù)輸出端,上述第一 至第四的四個開關(guān)管(Q1、Q2、Q3、Q4)還各自并聯(lián)一個體二極管和一個寄生電容;箝位電路 (4)由兩個箝位二極管(D5、D6)正向串聯(lián)組成,該箝位電路⑷反向并聯(lián)在第一逆變橋臂 (1)兩端和第二逆變橋臂⑵兩端;隔離變壓器(7)的副邊兩個同匝數(shù)的副邊繞組相串聯(lián), 其中兩個副邊繞組的串聯(lián)點與整流濾波電路(8)的負(fù)端相連,另外兩個不相連的端子分別 與整流及濾波電路(8)的兩個正端相連;諧振電感(3)和上述隔離變壓器(7)原邊繞組串 聯(lián),該串聯(lián)支路兩端分別連于第一逆變橋臂(1)的兩個開關(guān)管(Q1、Q3)的串聯(lián)點(A)和第 二逆變橋臂(2)的兩個開關(guān)管(Q2、Q4)的串聯(lián)點(B);其特征在于還包括輔助變壓器(5) 和輔助箝位電路(6),所述輔助箝位電路(6)由兩個輔助箝位二極管(Dal、Da2)正向串聯(lián) 組成,該輔助箝位電路(6)反向并聯(lián)在第一逆變橋臂⑴兩端和第二逆變橋臂⑵兩端;輔 助變壓器(5)原邊繞組的同名端與諧振電感(3)和隔離變壓器(7)原邊繞組的串聯(lián)點(C) 相連,異名端與箝位電路(4)的兩個箝位二極管(D5、D6)串聯(lián)點(D)相連;輔助變壓器(5) 副邊繞組的同名端與箝位電路(4)的兩個箝位二極管(D5、D6)串聯(lián)點(D)相連,異名端與 輔助箝位電路(6)的兩個輔助箝位二極管(Dal、Da2)串聯(lián)點(E)相連。本發(fā)明由于箝位電路⑷和輔助箝位電路(6)均反向并聯(lián)在第一逆變橋臂⑴兩 端和第二逆變橋臂(2)兩端;能更有效地消除因輸出整流管的反向恢復(fù)而引起的電壓振蕩 和電壓尖峰,降低了輸出整流管的電壓應(yīng)力,并且消除了輸出整流管因反向恢復(fù)引起的損 耗,同時,引入的輔助變壓器(5)和輔助箝位電路(6),該輔助變壓器可以有效地快速減小 流過箝位二極管和輔助箝位二極管中電流,改善箝位二極管的工作環(huán)境,同時由于箝位電 路(4)和輔助箝位電路(6)均反向并聯(lián)在變換器的輸入電壓的兩端,完全不受開機(jī)啟動狀 態(tài)或輸出短路限流狀態(tài)時輸出電壓的影響,使變換器無論處于什么狀態(tài),都能利用直流電 源Vin的電壓有效地對箝位二極管電流進(jìn)行復(fù)位,具有工作更加穩(wěn)定可靠,結(jié)構(gòu)更加簡潔 有效和成本更低等優(yōu)點。


      附圖1是本發(fā)明的二極管加輔助變壓器箝位的零電壓開關(guān)全橋直流變換器實施 例電路結(jié)構(gòu)示意圖。附圖2和附圖3分別是本發(fā)明的二極管加輔助變壓器箝位的零電壓開關(guān)全橋直流 變換器在重載和輕載(或是空載)情況下的主要工作波形示意圖。
      附圖4 19是本發(fā)明的二極管加輔助變壓器箝位的零電壓開關(guān)全橋直流變換器的工作模態(tài)等效電路示意圖。上述附圖中的主要符號名稱Vin、電源電壓。Q1 Q4、開關(guān)管。C1-C4、寄生電容。 D1 D4、體二極管。Lp諧振電感。 ;、隔離變壓器。D5、D6、箝位二極管。DK1、DK2、輸出整流二 極管。Lf、濾波電感。Cf、濾波電容。Ru、負(fù)載。V。、輸出電壓。vre。t、變壓器副邊整流后電壓。 VmA與B兩點間電壓。vCB、C與B兩點間電壓。Ta、輔助變壓器。Ii1、輔助變壓器原邊匝數(shù)。 n2、輔助變壓器副邊匝數(shù)。Dal、Da2、輔助箝位二極管。
      具體實施例方式附圖1所示的是二極管加輔助變壓器箝位的零電壓開關(guān)全橋直流變換器的兩種 電路結(jié)構(gòu)示意圖。由直流電源Vin、兩個逆變橋臂1和2、諧振電感3、箝位電路4、隔離變壓 器7、整流及濾波電路8、輔助變壓器5、輔助箝位二極管6組成。Q1 Q4是四只主開關(guān)管, D1 D4分別是開關(guān)管Q1 Q4的體二極管,C1 C4分別是開關(guān)Q1 Q4的寄生電容,k是諧 振電感,Tr是隔離變壓器,D5、D6是箝位二極管,Dei和Dk2是輸出整流二極管,Lf是輸出濾波 電感,Cf是輸出濾波電容,RLd為負(fù)載,Ta是輔助變壓器,Dal、Da2是輔助箝位二極管。本變換 器采用移相控制,開關(guān)管Q1和Q3分別超前于開關(guān)管Q4和Q2 —個相位,稱開關(guān)管Q1和Q3組 成的第一逆變橋臂為超前橋臂,開關(guān)管Q2和Q4組成的第二逆變橋臂則為滯后橋臂。諧振電 感3和上述隔離變壓器7原邊繞組串聯(lián),該串聯(lián)支路中諧振電感另一端和第一逆變橋臂1 的兩個開關(guān)管QpQ3的串聯(lián)點A相連,隔離變壓器7原邊繞組的另一端和第二逆變橋臂2的 兩個開關(guān)管Q2、Q4的串聯(lián)點B相連;本發(fā)明的特點是諧振電感3和隔離變壓器7原邊繞組 的串聯(lián)點C和箝位電路4的兩個箝位二極管D5、D6串聯(lián)點D不直接相連,而是在點C和點D 之間串入輔助變壓器5的原邊繞組,輔助變壓器5原邊繞組的同名端與諧振電感3和隔離 變壓器7原邊繞組的串聯(lián)點C相連,異名端與箝位電路4的兩個箝位二極管D5、D6串聯(lián)點D 相連;輔助變壓器5副邊繞組的同名端與箝位電路4的兩個箝位二極管D5、D6串聯(lián)點D相 連,異名端與輔助箝位電路6的兩個箝位二極管Dal、Da2串聯(lián)點E相連。下面以附圖1為主電路結(jié)構(gòu),結(jié)合附圖2 19敘述本發(fā)明的具體工作原理。本發(fā) 明在不同負(fù)載時的工作原理不同,下面分兩種情況進(jìn)行討論,一種情況是重載,主要波形如 附圖2所示;另一種情況為輕載,主要波形如附圖3所示。在分析之前,作如下假設(shè)①所有開關(guān)管和二極管均為理想器件,整流二極管Dki 和Dk2除外,它們等效為一個理想二極管和一個電容并聯(lián),以用來模擬反向恢復(fù);②所有電 感、電容和變壓器均為理想元件;③定義輔助變壓器的匝比k = ni/ri2。首先分析本發(fā)明工作在重載情況的工作原理。由附圖2可知整個變換器在一個開 關(guān)周期有 16 種開關(guān)模態(tài),分別是[tQ,tj、[t1 t2]、[t2,t3]、[t3,t4]、[t3,t5]、[t5,t6]、[t6,
      7]、[ 7,tg]、[tg, 9]、[tg,、[ti。,tn]、[tn,、2]、[^12 ‘ ^13]、[^13 ? tj、j 15]、[ ^ χβ]
      (見附圖2),其中,[t。,t8]為前半周期,[t8,t16]為后半周期。下面對各開關(guān)模態(tài)的工作情 況進(jìn)行具體分析。1.開關(guān)模態(tài)l[t。,tj [對應(yīng)于附圖4]t0時刻關(guān)斷開關(guān)管Q1,原邊電流ip給電容C1充電,同時給電容C3放電,A點電壓 下降。由于有電容Cdn C3,開關(guān)管Q1是零電壓關(guān)斷。結(jié)電容Cdk2放電,原邊電流‘和諧振電感、諧振下降。由于C點電位始終大于零,故箝位二極管D6不可能導(dǎo)通。同時由于結(jié) 電容Cdk2放電,副邊電壓減小,原邊電壓隨之減小,而B點電位箝在零,所以C點電位必小于 輸入電壓Vin,因此箝位二極管D5也不可能導(dǎo)通。、時刻,電容C3的電壓下降到零,即A點 電位降為零,二極管D3導(dǎo)通。2.開關(guān)模態(tài)2[t1; t2][對應(yīng)于附圖5]D3導(dǎo)通后,可以零電壓開通Q3。此時C點電壓還沒有下降到零,Cde2繼續(xù)放電,iLr和ip繼續(xù)下降。t2時刻,Cde2放電結(jié)束,De2導(dǎo)通,C點電壓下降到零,開關(guān)模態(tài)2結(jié)束。3.開關(guān)模態(tài)3[t2,t3][對應(yīng)于附圖6]整流二極管Dki和Dk2同時導(dǎo)通,將變壓器原副邊電壓箝在零位,此時A、B、C三點 電位均為零,諧振電感電流‘與原邊電流ip相等,處于自然續(xù)流狀態(tài),并且一直保持不變。4.開關(guān)模態(tài)4[t3,t4][對應(yīng)于附圖7]t3時刻關(guān)斷Q4, iLr給C4充電,同時給C2放電。由于C2和C4的存在,Q4是零電壓 關(guān)斷。由于Dki和Dk2都導(dǎo)通,因此變壓器原副邊電壓均為零,Vab直接加在k上,因此,在這 段時間里,實際上是k和C2、C4在諧振工作。到t4時刻,vc4上升至Vin,C2的電壓下降到零, D2自然導(dǎo)通。5.開關(guān)模態(tài)5[t4,t5][對應(yīng)于附圖8]D2導(dǎo)通后,可以零電壓開通Q2。此時Vin仍全部加在Lr兩端,ik= ip,兩者線性下 降。下降到零后負(fù)方向增加,ip反向后由Q2和Q3提供通路,負(fù)載電流仍由兩個整流二極管 提供回路,變壓器原副邊電壓依舊為零。到、時刻,ip達(dá)到折算至原邊的輸出濾波電感電 流,Dki關(guān)斷,該開關(guān)模態(tài)結(jié)束。6.開關(guān)模態(tài)6[t5,t6][對應(yīng)于附圖9]在t5時刻,諧振電感k與整流二極管結(jié)電容Cdki諧振工作,給整流二極管Dki的結(jié) 電容Cdki充電,原邊電流、和諧振電感電流‘繼續(xù)增加。在這段時間中,B點電壓固定在 Vin,而變壓器原邊繞組電壓由于整流二極管結(jié)電容Q3ki的充電也同時上升,故C點電位 一直在下降。到t6時刻,vre。t上升到(UkVin) /K,此時C點電壓下降至_kVin,因此D6導(dǎo)通, 將vBC箝在Vin+kVin,相應(yīng)地Vrat箝位在(Vin+kVin]/K,消除了副邊的電壓尖峰和電壓振蕩。7.開關(guān)模態(tài)7[t6,t7][對應(yīng)于附圖10]D6導(dǎo)通后,ip階躍下降到折算到原邊的濾波電感電流,并負(fù)向增加。箝位二極管電 流iD6從Ta原邊異名端流入,感應(yīng)到副邊從異名端流出,使得Dal導(dǎo)通,Vin加在Ta的副邊繞 組上,感應(yīng)到原邊為ycc = kVin,此電壓加在k上,使‘快速減小。到t7時亥lj,ip和、相 等,該模態(tài)結(jié)束,D6自然關(guān)斷。8.開關(guān)模態(tài)8[t7,t8][對應(yīng)于附圖11]t7時刻,D6自然關(guān)斷后,Lr與Cmil諧振工作,使變壓器副邊整流后電壓有一定的振 蕩,同時原邊向副邊傳遞能量。下面分析本發(fā)明工作在輕載情況的工作原理。由附圖3可知整個變換器在一個開 關(guān)周期有18種開關(guān)模態(tài),其中[、,、]為前半周期。下面對各開關(guān)模態(tài)的工作情況進(jìn)行具 體分析。1.開關(guān)模態(tài)1 [tQ,tj [對應(yīng)于附圖12]t0之前,開關(guān)管Q1和Q4導(dǎo)通,原邊電流從零開始線性增加,副邊Dki導(dǎo)通,Dk2截止, 原邊向副邊提供能量。、時刻關(guān)斷仏,“給^充電,同時給C3放電,A點電壓下降。由于負(fù)載電流很小,在此模態(tài)內(nèi)A點電壓下降很小,幾乎保持不變,因此ip以及、仍然保持線性增加。2.開關(guān)模態(tài)2[t1; t2][對應(yīng)于附圖I3]t0時刻,硬開通Q3, Q3和Q4同時導(dǎo)通,此時k和Cdk2諧振工作,使ip和、諧振下降。由于負(fù)載電流很小,iDE1將比Vra先減小到零。在t2時亥lj,iDE1減小到零,Dei關(guān)斷。3.開關(guān)模態(tài)3[t2,t3][對應(yīng)于附圖14]t2時亥lj,Dei關(guān)斷,vCDK2仍大于零,Cde2繼續(xù)放電。等效于CDK2、Cmil串聯(lián)與k諧振,C 點電位繼續(xù)下降。t3時刻,C點電位下降到-kvin,D6導(dǎo)通。4.開關(guān)模態(tài)4[t3,t4][對應(yīng)于附圖I5]D6導(dǎo)通后,iD6從Ta原邊異名端流入,感應(yīng)到副邊從異名端流出,使得Dal導(dǎo)通,Vin 感應(yīng)到Ta原邊的電壓方向為左負(fù)右正,即D點電位高于C點,由于A與D點電位都為零,因 此k承受一個左正右負(fù)的電壓,大小為kVin,從而使箝位二極管電流快速復(fù)位到零。變壓 器原邊電壓被箝位在vBC = kVin,Cdei和Cdk2同時放電,均分iu,使Vrat下降且iP = 0。t4時 刻,vCDE2下降到零,De2導(dǎo)通。5.開關(guān)模態(tài)5[t4,t5][對應(yīng)于附圖ie]De2導(dǎo)通后,被箝位在kVin/K,D6繼續(xù)導(dǎo)通使、下降,ip等于折算到原邊的、。 t5時刻,、下降到零,Dk2關(guān)斷。6.開關(guān)模態(tài)6[t5,t6][對應(yīng)于附圖Π]De2關(guān)斷后,Q31^Cdk2并聯(lián)與Lf諧振,使vre。t呈現(xiàn)為正弦振蕩的電壓波形。到t6時 刻,、下降到零,D6關(guān)斷。7.開關(guān)模態(tài)7[t6,t7][對應(yīng)于附圖IS]t6時刻后,CDE1, Cde2并聯(lián)與Lf繼續(xù)諧振,直到t7時刻下一個有源狀態(tài)的到來。8.開關(guān)模態(tài)8[t7,t8][對應(yīng)于附圖I9]t7時亥lj,關(guān)斷Q4,開通Q2,原邊向副邊傳遞能量。由以上描述可知,本發(fā)明提出的二極管加輔助變壓器的零電壓開關(guān)全橋直流變換 器具有如下優(yōu)點①能更有效地消除因輸出整流管的反向恢復(fù)而引起的電壓振蕩和電壓尖峰,降低 了輸出整流管的電壓應(yīng)力,并且消除了輸出整流管因反向恢復(fù)引起的損耗。②利用輔助變壓器可以有效地快速減小流過箝位二極管和輔助箝位二極管中電 流,改善箝位二極管的工作環(huán)境。③由于箝位電路和輔助箝位電路均反向并聯(lián)在變換器的輸入電壓的兩端,完全不 受開機(jī)啟動狀態(tài)或輸出短路限流狀態(tài)時輸出電壓的影響,使變換器無論處于什么狀態(tài),都 能利用輸入電壓有效地對箝位二極管電流進(jìn)行復(fù)位。④與申請?zhí)枮?00710019261.8的發(fā)明專利相比,本發(fā)明在起相同電壓箝位作用 情況下,可以少一個變壓器的副邊繞組或者少兩個副邊整流二極管,因此結(jié)構(gòu)更加簡潔和 成本更低等;⑤由于可以少一個繞組或者兩個二極管,由箝位二極管電流引起的導(dǎo)通損耗將更 低,因此可以提高效率。
      權(quán)利要求
      一種二極管加輔助變壓器箝位的零電壓開關(guān)全橋直流變換器,包括直流電源Vin、第一逆變橋臂(1)和第二逆變橋臂(2)、諧振電感(3)、箝位電路(4)、隔離變壓器(7)、整流及濾波電路(8),其連接關(guān)系是由第一開關(guān)管(Q1)和第三開關(guān)管(Q3)串聯(lián)后組成的第一逆變橋臂(1)正向并聯(lián)在直流電源Vin正負(fù)輸出端;由第二開關(guān)管(Q2)和第四開關(guān)管(Q4)串聯(lián)后組成的第二逆變橋臂(2)也正向并聯(lián)在直流電源Vin正負(fù)輸出端,上述第一至第四的四個開關(guān)管(Q1、Q2、Q3、Q4)還各自并聯(lián)一個體二極管和一個寄生電容;箝位電路(4)由兩個箝位二極管(D5、D6)正向串聯(lián)組成,該箝位電路(4)反向并聯(lián)在第一逆變橋臂(1)兩端和第二逆變橋臂(2)兩端;隔離變壓器(7)的副邊兩個同匝數(shù)的副邊繞組相串聯(lián),其中兩個副邊繞組的串聯(lián)點與整流濾波電路(8)的負(fù)端相連,另外兩個不相連的端子分別與整流及濾波電路(8)的兩個正端相連;諧振電感(3)和上述隔離變壓器(7)原邊繞組串聯(lián),該串聯(lián)支路兩端分別連于第一逆變橋臂(1)的兩個開關(guān)管(Q1、Q3)的串聯(lián)點(A)和第二逆變橋臂(2)的兩個開關(guān)管(Q2、Q4)的串聯(lián)點(B);其特征在于還包括輔助變壓器(5)和輔助箝位電路(6),所述輔助箝位電路(6)由兩個箝位二極管(Da1、Da2)正向串聯(lián)組成,該輔助箝位電路(6)反向并聯(lián)在第一逆變橋臂(1)兩端和第二逆變橋臂(2)兩端;輔助變壓器(5)原邊繞組的同名端與諧振電感(3)和隔離變壓器(7)原邊繞組的串聯(lián)點(C)相連,異名端與箝位電路(4)的兩個箝位二極管(D5、D6)串聯(lián)點(D)相連;輔助變壓器(5)副邊繞組的同名端與箝位電路(4)的兩個箝位二極管(D5、D6)串聯(lián)點(D)相連,異名端與輔助箝位電路(6)的兩個箝位二極管(Da1、Da2)串聯(lián)點(E)相連。
      全文摘要
      本發(fā)明的二極管加輔助變壓器箝位的零電壓開關(guān)全橋直流變換器,主要是在現(xiàn)有的包括直流電源Vin、第一逆變橋臂和第二逆變橋臂、諧振電感、箝位電路、隔離變壓器和整流及濾波電路組成的全橋直流變換器的基礎(chǔ)上,增設(shè)有輔助變壓器和輔助箝位電路,該輔助變壓器可以有效地快速減小流過箝位二極管和輔助箝位二極管中電流,改善箝位二極管的工作環(huán)境,同時由于箝位電路和輔助箝位電路均反向并聯(lián)在變換器的輸入電壓的兩端,完全不受開機(jī)啟動狀態(tài)或輸出短路限流狀態(tài)時輸出電壓的影響,使變換器無論處于什么狀態(tài),都能利用直流電源Vin的電壓有效地對箝位二極管電流進(jìn)行復(fù)位,具有工作更加穩(wěn)定可靠,結(jié)構(gòu)更加簡潔有效和成本更低等優(yōu)點。
      文檔編號H02M3/335GK101814840SQ20101012204
      公開日2010年8月25日 申請日期2010年3月11日 優(yōu)先權(quán)日2010年3月11日
      發(fā)明者葛俊吉, 阮新波, 陳武 申請人:南京航空航天大學(xué)
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