摘要:通過以上分析可以看出,倍流整流結構的二次側2個濾波電感電流在濾波電容上相互疊加,從而使得輸出電流紋波變得相當小。結構中的同步整流器均按外加信號驅動處理,使控制變得很復雜,但在這種半橋-倍流拓撲結構中使用簡單的自驅動方式很困難,因為,在這種結構中,如果直接從電路中取合適的點作為同步整流器的驅動信號,在死區時間
通過以上分析可以看出,倍流整流結構的二次側2個濾波電感電流在濾波電容上相互疊加,從而使得輸出電流紋波變得相當小。
結構中的同步整流器均按外加信號驅動處理,使控制變得很復雜,但在這種半橋-倍流拓撲結構中使用簡單的自驅動方式很困難,因為,在這種結構中,如果直接從電路中取合適的點作為同步整流器的驅動信號,在死區時間內當這個驅動信號為零時,同步整流器就會截止。為了在半橋-倍流拓撲結構中使用自驅動方式,就必須使用到輔助繞組。
以單個半橋-倍流拓撲結構為例,見圖3,VSEC為變壓器的二次側電壓,Vgs為由輔助繞組獲得的同步整流器的驅動電壓,可以看出即使在死區的時間內,同步整流器的驅動電壓也不可能為零,保證了自驅動方式在這種拓撲結構中的應用。

圖3 自驅動同步整流器電路及波形圖
另外,由于在大電流的情況下MOSFET導通壓降將增大,從而產生較大的導通損耗,為此應采用多個MOSFET并聯方法來減小損耗。
3 交錯并聯低壓大電流DC-DC變換器
3.1 電路原理圖
綜上所述,倍流整流低壓大電流DC-DC變換器具有很好的性能,在此基礎上引入交錯并聯技術,構成一種新的結構,稱為并聯低壓大電流DC-DC變換器,可以進一步減小輸出電流紋波。
圖4為交錯并聯低壓大電流DC-DC變換器的電路原理圖(以最簡單的2個倍流整流交錯并聯為例)。

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