半橋電路的運行原理及注意問題

2020-11-23 電子產品世界

  在PWM電子鎮流器當中,半橋電路發揮著重要的作用。半橋電路由兩個功率開關器件組成,它們以圖騰柱的形式連接在一起,並進行輸出,提供方波信號。本篇文章將為大家介紹半橋電路的工作原理,以及半橋電路當中應該注意的一些問題,希望能夠幫助電源新手們更快的理解半橋電路。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/264715.htm

  首先我們先來了解一下半橋電路的基本拓撲:

  

 

  半橋電路的基本拓撲電路圖

  電容器C1和C2與開關管Q1、Q2組成橋,橋的對角線接變壓器T1的原邊繞組,故稱半橋變換器。如果此時C1=C2,那麼當某一開關管導通時,繞組上的電壓只有電源電壓的一半。

  半橋電路概念的引入及其工作原理

  電路的工作過程大致如下:

  參照半橋電路的基本拓撲電路圖,其中Q1開通,Q2關斷,此時變壓器兩端所加的電壓為母線電壓的一半,同時能量由原邊向副邊傳遞。

  Q1關斷,Q2關斷,此時變壓器副邊兩個繞組由於整流二極體兩個管子同時續流而處於短路狀態,原邊繞組也相當於短路狀態。

  Q1關斷,Q2開通。此時變壓器兩端所加的電壓也基本上是母線電壓的一半,同時能量由原邊向副邊傳遞。副邊兩個二極體完成換流。

  半橋電路中應該注意的幾點問題

  偏磁問題

  原因:由於兩個電容連接點A的電位是隨Q1、Q2導通情況而浮動的,所以能夠自動的平衡每個電晶體開關的伏秒值,當浮動不滿足要求時,假設Q1、Q2具有不同的開關特性,即在相同的基極脈衝寬度t=t1下,Q1關斷較慢,Q2關斷較快,則對B點的電壓就會有影響,就會有有灰色面積中A1、A2的不平衡伏秒值,原因就是Q1關斷延遲。

  如果要這種不平衡的波形驅動變壓器,將會發生偏磁現象,致使鐵心飽和並產生過大的電晶體集電極電流,從而降低了變換器的效率,使電晶體失控,甚至燒毀。

  

 

  在變壓器原邊串聯一個電容的工作波形圖

  解決辦法:在變壓器原邊線圈中加一個串聯電容C3,則與不平衡的伏秒值成正比的直流偏壓將被次電容濾掉,這樣在電晶體導通期間,就會平衡電壓的伏秒值,達到消除偏磁的目的。

  用作橋臂的兩個電容選用問題:

  從半橋電路結構上看,選用橋臂上的兩個電容C1、C2時需要考慮電容的均壓問題,儘量選用C1=C2的電容,那麼當某一開關管導通時,繞組上的電壓只有電源電壓的一半,達到均壓效果,一般情況下,還要在兩個電容兩端各並聯一個電阻(原理圖中的R1和R2)並且R1=R2進一步滿足要求,此時在選擇阻值和功率時需要注意降額。此時,電容C1、C2的作用就是用來自動平衡每個開關管的伏秒值,(與C3的區別:C3是濾去影響伏秒平衡的直流分量)。

電容器相關文章:電容器原理

電路相關文章:電路分析基礎

dc相關文章:dc是什麼

pwm相關文章:pwm是什麼

電子鎮流器相關文章:電子鎮流器工作原理

電子鎮流器相關文章:


相關焦點

  • 詳解半橋軟開關逆變式焊機的電路原理
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/227711.htm為達到以上目的, 「半橋軟開關逆變式焊機」包括按設備的電功率流向而順序連接的:輸入濾波電路、一次側整流濾波電路、半橋軟開關逆變電路、隔離變壓器和二次側整流濾波電路以及主控制板電路,主控制板電路既和二次整流濾波電路聯通又和
  • 基於DSC的直流電機半橋驅動電路的設計
    目前,直流電機通常採用H橋電路進行控制,在控制大電流電機的情況下,控制電路的體積大,電路元件多,導致可靠性下降,電路成本也較高。本文提出了一種半橋控制電路,在不降低控制性能的前提下,減少了大功率的電路元件的使用,不但降低了成本,提高了電路的可靠性,而且還具有很好的擴展性。
  • MOSFET的半橋驅動電路設計要領詳解
    半橋驅動晶片由於其易於設計驅動電路、外圍元器件少、驅動能力強、可靠性高等優點在MOSFET驅動電路中得到廣泛應用。  2 橋式結構拓撲分析  圖1所示為驅動三相直流無刷電機的橋式電路,其中LPCB、 LS、LD為直流母線和相線的引線電感,電機為三相Y型直流無刷電機,其工作原理如下。
  • 一種基於隔離式半橋驅動器的H電橋驅動電路
    因此,ADG787能夠提供驅動半橋驅動器ADuM7234所需的2.5 V控制信號到5 V邏輯電平的轉換。ADuM7234是一款隔離式半橋柵極驅動器,採用ADI公司iCoupler®技術,提供獨立且隔離的高端和低端輸出,因而可以專門在H電橋中使用N溝道MOSFET。
  • 半橋逆變電路中的脈衝變壓器設計
    半橋逆變電路中的脈衝變壓器設計隨著能源的日益緊張,節能高效的電子產品得到廣泛的應用,在日常照明中,電感式鎮流器因為效率低,體積大而逐漸被淘汰
  • LLC半橋諧振電路工作情況解析-電子發燒友網
    LLC半橋諧振電路基 本原理 LLC諧振變換的直流特性分為零電壓工作區和零電流工作區。 總體來說LLC半橋諧振電路的開關動作和半橋電路無異,但是由於諧振腔的加入,LLC半橋諧振電路中的上下MOSFET工作情況大不一樣,它能實現MOSFET零電壓開通。
  • 需求決定效率 半橋LLC轉換器的運行講解
    半橋是一種電路結構,由兩個功率開關器件以圖騰柱的形式相連接而成,向外提供方波信號。LLC電源是諧振電源的簡稱,這種電源利用變壓器的漏感來為變壓器的感量增加諧振電容。在電路設計當中,半橋LLC轉換器的頻率是會有所變化的,其主要由負載條件的改變而產生不同的變化。本篇文章就將對半橋LLC的工作狀態進行講解。
  • 不對稱半橋諧振反激變換器的實現原理和控制模型
    原標題:不對稱半橋諧振反激變換器的實現原理和控制模型   小功率反激變換器目前主要是 ACF 應用的多,但是最近又有一種新穎的拓撲不對稱半橋諧振反激開始展現出優勢
  • 一種新型軟開關半橋DC/DC變流器的研究
    摘 要:介紹了一種半橋變流器軟開關的控制方法,實現了一個主開關的軟開通,同時使得另一個主開關能在較低電壓下開通分析了具體的控制電路以及主電路拓撲工作原理最後給出了相應的
  • 半橋、全橋式三電平轉換器電路
    在半橋式轉換器電路中,兩個開關管所承受的電壓應力為Ui,由於此電路常用於高壓轉換器中,故為了降低電壓應力,可以採用二極體鉗位三電平逆變器電路,它有四個開關管如圖
  • 電磁感應加熱器半橋和全橋的區分和詳細解說
    要深入了解和解答這個問半橋和全橋之戰問題,必須要先了解一下什麼是電磁感應定律?電磁感應定律最早源自丹麥科學家奧斯特於1820年發現電磁效應之後,有許多物理學家便試圖尋找電磁效應的逆效應,即磁能否產生電?後來,許多科學家都試圖尋找這個問題的答案,但都未成功。
  • 詳解逆變器電路工作原理
    逆變變壓器原理它的工作原理流程是控制電路控制整個系統的運行,逆變電路完成由直流電轉換為交流電的功能,濾波電路用於濾除不需要的信號,逆變器的工作過程就是這樣子的了。其中逆變電路的工作還可以細化為:首先,振蕩電路將直流電轉換為交流電;其次,線圈升壓將不規則交流電變為方波交流電;最後,整流使得交流電經由方波變為正弦波交流電。
  • 白話LLC基本原理
    「諧振變換器興起原因」LLC作為一種典型的諧振變換器,它的興起有以下兩個因素:高頻運行降低無源器件尺寸開關電源功率密度的提高,受到無源器件尺寸的限制。採用高頻運行,可以大大降低無源器件(如變壓器和濾波器)的尺寸。諧振軟開關減小高頻運行損耗提高運行頻率,開關損耗勢必會增加。
  • BLDC(直流無刷馬達)工作原理以及霍爾電路的調試
    課程介紹 視頻亮點展示: 亮點一:本視頻也是典型的 數模混合電路,前5部視頻主要講模擬電路。如何實現無縫混搭?電路設計又需要注意哪些細節呢?這是本部視頻最大亮點。 一、BLDC(直流無刷馬達) 工作原理 二、學習有霍爾位置傳感器 和無霍爾位置傳感器的BLDC區別 ①目前有位置傳感器用的比較多,由於它能夠準確採樣轉子的旋轉位置,所以更能穩定可靠運行,控制方式相對來說也簡單些。因此,在很多項目中得到大量使用。
  • 有刷直流電機的工作原理及控制電路
    有刷直流電機的工作原理是怎樣的呢?下面天孚微電機就來帶大家來了解:微型直流電機(有刷)的工作原理。首先我們來了解電機的結構,幾乎所有的有刷直流電機組件都是一樣的,定子+電刷+換向器如下圖所示。由於定子磁場的恆定的,所以永磁體有刷直流電機對電壓變化響應非常快(下圖為永磁體直流電機原理圖)。
  • 優化寬禁帶材料器件的半橋和門驅動器設計
    隔離探測技術的出現改變了這種局面,通過這一技術,設計人員終於能夠放心地測量以前迴避的半橋和門驅動器波形。通過詳細了解相關挑戰,並使用適當的探測技術,電源工程師可以更加迅速、高效地表徵和優化其設計。tjMednc半橋電路(圖1)廣泛用於功率電子領域的多種應用,是現代設計中有效轉換電能使用的基本電路。
  • 基於SG3525調頻控制的半橋串聯感應加熱電源
    1 橋感應加熱主電路拓撲結構及控制原理   1.1 主電路拓撲   本文所述中頻感應加熱電源採用交—直—交的變頻原理,三相50Hz的正弦交流輸入電壓經過整流濾波為540V平滑直流電壓,再經逆變器將直流電壓變成不同頻率的交流電壓供負載使用。
  • 電動機間歇運行控制電路、順序啟動同時停止電路案例應用原理分析
    在日常工作中,可能需要電動機運行一定時間後停止一段時間,然後再次運行。如果每次啟動停止都需要手動控制的話是非常麻煩的,所以今天來分享一個電路:一:電動機間歇運行控制電路電動機間歇運行控制電路通過電路圖我們可以看到這個電路需要用到一個熱繼(FR),兩個延時閉合時間繼電器(KT1、KT2),一個旋鈕開關(SA),一個交流接觸器(KM)和一個中繼(KA)。
  • 高壓板電路基本工作原理
    開關電源是將市電電網的交流電壓轉變為穩定的12V直流電壓,而高壓板電路正好相反,將開關電源輸出的12V直流電壓轉變為高頻(40~80kHz)的高壓(600~800V)交流電。高壓板電路種類較多,下面以圖所示電路框圖,介紹高壓板電路的基本工作原理。
  • 超詳細詳解IGBT在電動汽車的作用原理,簡要說明IGBT電磁爐爆管原因
    電動汽車逆變器用IGBT驅動電源設計研究:   電動汽車逆變器用於控制汽車主電機為汽車運行提供動力,IGBT功率模塊是電動汽車逆變器的核心功率器件,其驅動電路是發揮IGBT性能的關鍵電路。驅動電路的設計與工業通用變頻器、風能太陽能逆變器的驅動電路有更為苛刻的技術要求,其中的電源電路受到空間尺寸小、工作溫度高等限制,面臨諸多挑戰。