基於MATLAB的對零電流開關準諧振變換器的建模與仿真

2021-01-21 電子產品世界

1引言

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/179461.htm

零電流開關(ZCS)準諧振變換器(QRC)因其內在的軟開關特點和電路的簡單。而有多種DC/DC變換器的拓撲類型。一般講,零電流開關是通過在開關器件上增加一對諧振電感和電容,使其在開關開通和關斷時流過開關的電流等於零,從而減少開關損耗以提高開關頻率,有助於提高電源的功率密度。但是在沒有一個好的電路模型下,設計基於零電流開關準諧振變換器的可調開關電源並不容易。因為其非線性和複雜的運行等,零電流開關準諧振變換器的建模相對很難。

本文通過對BUCK電路的零電流開關準諧振變換器的開關過程的分析,簡化其開關過程,得到其非線性的等效模型,並在MATLAB對其進行了分析和仿真,包括用MATLAB的控制系統工具箱進行仿真。而該模型相當逼近的優點,即使在普通的計算機上,也能很快得到準確的仿真結果。同時,因為該模型是通過分析利用零電流開關運行的特點而建立的,因此也可以將其應用到相關的QRC拓撲電路上,並得到其仿真模型。

2工程仿真軟體MATLAB的特點

比較目前常用的BASIC,FORTRAN和C語言等編程仿真程序,它們都要求編程者既對物理模型和有關算法有深刻的了解,而且還需要熟練掌握所用語言及編程技巧,即使如此,由於缺乏強有力的圖形輸出支持,使人機界面難以達到令人滿意的理想效果。而對用戶而言,要求其同時具備這兩方面的能力是有一定難度的,因此編制、調試程序成為一項很繁雜的工作。MATLAB是由MathWork公司出版發行的著名數學分析軟體。作為當今流行的第四代程式語言,完全可以克服這些困難,使科技人員從繁瑣的程序代碼中

解放出來,成為當前各個科研工作者的有力工具。MATLAB包含核心部分和各種可選的工具箱兩個部分。它具有以下幾個顯著特點:

1)高效方便的矩陣運算MATLAB給出了矩陣函數、特殊矩陣專門的庫函數,使之在求解諸如信號處理、建模、系統識別、控制、優化等領域的問題時,顯得大為簡捷、高效和方便。MATLAB的編程效率和可讀性、可移植性遠遠高於其他高級語言。

2)開放式的結構MATLAB有豐富的庫函數,在進行複雜的數學運算時可以直接調用,並且庫函數同用戶文件在形成上一樣,即都為M文件,這樣用戶文件可以作為MATLAB的庫函數來調用,因而用戶可以根據自己的需要方便地建立和擴充新的庫函數。另外,為了充分地利用FORTRAN、C語言的現有資源,通過建立MEX文件的形式混合編程,可方便地調用有關的FORTRAN、C語言的子程序。

3)MATLAB中提供了系統模型圖形輸入與仿真工具—SIMULINK。

4)大量的MATLAB配套工具箱和友好操作界面圖形和可視化功能是現代應用軟體發展的主要方向。MATLAB中的SIMULINK給科研人員提供了用自己擅長的CAD方法來實現系統的仿真工作。MATLAB提供了大量有用的工具箱。同時它允許用戶自己開發特定用途的工具箱。

3零電流開關準諧振變換器的電路開關

過程分析

圖1(a)和圖1(b)分別給出全波模式和半波模式(本文主要討論全波模式)零電流開關準諧振變換器。一個零電流開關包括一個功率開關S,二極體D1和D2,諧振電感Lr,諧振電容Cr。因為QRC的開關頻率很高,它的一個開關周期相對於變換器的時間常數是可以忽略的。所以假設當ZCS關斷時,開關電流是零,當ZCS開通時,開關電流是I,在一個開關周期內I是常數。

根據ZCS的工作原理,一個開關周期可以分為四個階段:電感充電階段,諧振階段,電 容放電階段以及自然續流階段。諧振電流iLr和諧振電壓vCr的波形如圖2(a)和(b)顯示 。

1)開關模態1[0~t1]——電感充電階段

在此階段,開關管S開通,電感Lr上電流iLr從0線性上升,因此S是零電流開通。Lr=Vz( 1)t1=(2)

式中:VS為輸入電壓。

2)開關模態2[t1~t2]——諧振階段

從t1時刻開始,Lr和Cr開始諧振,狀態方程為Cr=I-iLr(3)Lr=vCr(4)

初始條件分別是:當t=t1時iLr=I和vCr=Vz

當t=t2時iLr=0

由此可推得該段時間為t2-t1=(5)式中:θ=2π+arcsin(-ZnI/Vs),Zn=;ω=1/ 。

3)開關模態3[t2~t3]——電容放電階段

由於t=t2時iLr=0,輸出濾波電感電流全部流過諧振電容。Cr=iLr(6)t3-t2=(7)

4)開關模態4[t3~t4]——自然續流階段

在此開關模態中,輸出的濾波電感電流經過續流二極體D續流

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