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串聯諧振充電電路的動態分析

發布時間:2020-06-10 14:20:00 瀏覽次數:3731

  華意電力是一家專業研發生產串聯諧振的廠家,本公司生產的串聯諧振設備在行業內都廣受好評,以打造最具權威的“串聯諧振“高壓設備供應商而努力。

  串聯諧振充電電路的動態工作狀態是由電路的固有頻率 f0 和開關管的工作頻率 fS 之間的關系決 定的, 根據工作頻率 fS 和固有頻率 f0 的關系, 可 以決定電路中的諧振電流是連續的還是斷續的。 實驗中諧振電容為 0. 4 F, 諧振電感為 18 H, 根據公式可算出該電路的固有諧振頻率 f0= 1/ 2π? LC= 59 kHz, 下面根據不同的工作頻率時的不同 電流波形進行說明。 當開關元件的工作頻率小于諧振頻率的一半 (fS< f0/ 2) 時, 實驗中工作頻率為 22. 73kHz, 測 得的電流波形如圖 3:

注: ch2 為串聯諧振電路中開關管的觸發脈沖

ch1 為串聯諧振時諧振電流波形

  圖 2 中, t0 時刻, 開關管 S1 閉合, 串聯諧振 電路中的諧振電流 iL ( t) 由零開始, 在 t1 時刻, 諧振電流 iL ( t) 過零, 此時快速恢復二極管 D1 導 通, 電流反向并逐漸減小, 最后在 t2 時刻趨于零 ( 開關管 S1 在這一過程中停止工作) 。由于 fS< f0/ 2, 所以出現電流斷續現象 ( t2 到 t3 時刻) 。而從 t3 時刻開始, 又繼續下半個周期, 開關管 S2 閉合, 電流反向, 到 t4 時刻整個周期結束。由圖 3 可知, 由于諧振電流通過零點, 開關管 S1 和 S2 能夠自然 的在零電流時關斷, 且開關管 S1 和 S2 還可以在零 電流時導通。因此, 這種諧振型工作方式對于減小 開關管的開關損耗, 消除強迫關斷過程中在開關管 上產生的高反峰電壓, 減小開關管上承受的開關應 力以及提高開關管的工作壽命等, 都具有重要的意 義。 當開關元件的工作頻率大于諧振頻率的一半 ( fS> f0/ 2) 時, 串聯諧振電路中的諧振電流 iL ( t) 時連續的, 實驗中的工作頻率為 36. 23kHz, 測得 的電流波形如圖 4:

注: ch2 為串聯諧振電路中開關管的觸發脈沖

ch1 為串聯諧振時諧振電流波形

  由圖我們可以看出在 fS> f0/ 2 時, 開關管S1 和 S2 都是在零電流下關斷的, 但不是在零電流狀態 下開通的, 對開關管來說很不利。

  當開關元件的工作頻率近似等于諧振頻率的一 半 ( fS= f0/ 2) 時, 實驗中工作頻率為 29. 76kHz, 測得的電流波形如圖 5:

注: ch2 為串聯諧振電路中開關管的觸發脈沖

ch1 為串聯諧振時諧振電流波形

  從上圖可以看出此狀態為一種臨界狀態.

  由于 LC 串聯諧振型逆變器作為充電電路 具有恒流源充電效率高的特點, 已廣泛應用在激光 電源充電電路中。本文主要對串聯諧振電路進行了 動態分析, 結合實際測得的波形可以看出: 當電路 工作在 fS< f0/ 2 時, 做到了零流開關, 對開關管來 說是最有利的。圖 6 為在開關元件的工作頻率小于 諧振頻率的一半 ( fS< f0/ 2) 時圖 1 所示的半橋式 串聯諧振充電電路中充電電容 C3 的放電、充電時 的取樣波形。

  可以看出, 串聯諧振式充電電路的充電波形呈 線性, 這樣可以達到較高的充電效率。




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