模态2(t2-t3) 在t2时刻,Da2导通,iLR继续增加,直到iLR=Ii,此时D自然关断;
模态3(t3-t4) CR2,LR谐振,vCR2减小,iLR继续增加,直到vCR2=0;
模态4(t4-t5) 在t4时刻,Ds导通,LR释放能量,iLR减小,直到iLR=Ii,该模态结束;
模态5(t5-t6) 在t5时刻,S导通,当LR完全释放能量时,iLR=0,is=Ii,该模态结束;
模态6(t6-t7) CR1,LR通过S和Da1开始半周期谐振,此时关断Sa;
模态7(t7-t8) 该阶段与普通Boost PWM变换器的开通状态一样;
模态8(t8-t9) 在t8时刻,Sa开通,CR1,LR谐振,iLR增加,is下降,直到iLR=Ii,is=0;
模态9(t9-t10) 在t9时刻,Ds导通,S关断,当iLR再次达到Ii,Ds关断,该模态结束;
模态10(t10-t11) 在t10时刻,CR2,CR1,LR谐振,直到uCR1=Vi,Da2导通;
模态11(t11-t12) 在t11时刻,CR2,LR继续谐振,直到iLR=0,Da1开通,Da2关断;
模态12(t12-t13) 在t12时刻,CR2,CR1,LR谐振,当iLR再次达到iLR=0时,Da1关断,此时关断Sa,该模态结束;
模态13(t13-t14) 输入电流Ii给CR2充电,vC2线性增加到Vo,此时D导通,进入下一个周期。
可见,该拓扑结构实现了主开关管S同时在零电压和零电流条件下开通和关断,辅助开关管Sa在零电流条件下开通,零电压和零电流条件下关断,输出整流二极管D在零电压下转换,从而既综合了ZVT-PWM变换器和ZCT-PWM变换器的优点,又克服了它们各自的缺点,大大减小了开关损耗。
5 结语
零转换PWMDC/DC变换器是低电压(电流)应力、高效率的变换器,但传统的零转换PWMDC/DC变换器仍存在一些问题。为了解决这些问题,人们提出了许多新的改进拓扑。本文对三种改进的ZVT-PWM变换器、一种改进的ZCT-PWM,以及一种新颖的ZCZVT-PWM作了详细介绍和分析。这几个改进的拓扑都实现了所有开关管的软通断,进一步减小了开关损耗,效率大为提高,很值得进一步研究和完善。
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