【摘 要】
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零电压移相全桥(ZVS-PSFB)高效可靠,广泛应用于大功率丌关电源场合。论文设计实现了一款48V/80A的ZVS移相全桥电源,并对其进行了仿真设计和数字化控制研究。首先介绍了目前开
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零电压移相全桥(ZVS-PSFB)高效可靠,广泛应用于大功率丌关电源场合。论文设计实现了一款48V/80A的ZVS移相全桥电源,并对其进行了仿真设计和数字化控制研究。首先介绍了目前开关电源的发展概况,分析了五种常用的大功率拓扑,数字电源的特点及前景。接着,重点剖析了ZVS移相全桥的12个工作模态、滞后臂软开关、占空比丢失等理论知识。总结归纳了三类磁性元件的设计难点,给出了各自的公式推导、磁化曲线、原理分析、注意事项。归纳了磁性元件的温升和损耗问题,给出了相应的计算公式。基于Saber软件,对大功率开关电源中电压环进行了环路补偿设计,分别给出了LC滤波器、脉宽调制器和采样网络的频谱特性,并通过误差放大器II型补偿实现了设计目的。另外,对将设计的48V/80A通信电源进行了仿真验证,给出了仿真波形,结果与实测波形相仿,从而加深了对ZVS移相全桥的理解,并提前验证了整个设计的正确性。在理论分析的基础上,设计实现了一款基于UCC3895的48V/80A移相全桥开关电源。按功率变换、模拟控制、数字管理三个单元列出了其详细设计过程,重点分析了其功率变换单元的设计。章节末尾分析了实验波形和数据,满足了1/3满载下ZVS的设计目标。最后,基于DSP芯片MC56F8013设计了一款500W数字化移相全桥电源,研究了其具体控制策略及设计重点,总结了数字电源设计中的诸多难点,探讨了数字控制中的PI算法、隔离设计、控制方式等问题。章节末尾分析了实验波形和数据,达到了预期设计目的。
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