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고효율 공진형 비대칭 하프브리지 플라이백컨버터
High Efficiency Resonant Asymmetrical Half-Bridge Flyback Converter 원문보기

照明·電氣設備學會論文誌 = Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers, v.24 no.4, 2010년, pp.81 - 94  

정강률 (순천향대학교 전자정보공학과) ,  유두희 (순천향대학교 전자정보공학과)

초록
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본 논문에서는 고효율 공진형 비대칭 하프브리지 플라이백컨버터가 제안된다. 컨버터의 1차측 하프브리지 회로는 공진커패시턴스와 변압기 누설인덕턴스를 이용하여 비대칭 펄스폭변조(PWM; Pulse-Width Modulation) 방식에 의한 소프트스위칭 형태로 동작한다. 그리고 컨버터 2차측의 플라이백 회로는 간단한 구동회로에 의해 새로운 전압구동방식으로 동작하는 동기정류기를 이용한다. 제안된 컨버터는 이렇게 하여 컨버터의 전체효율을 향상시킨다. 또한 본 논문에서는 제안된 컨버터의 동작원리를 모드별로 설명하고 컨버터 설계 시의 고려사항과 프로토타입 컨버터의 설계 예를 각각 제시한다. 그리고 본 논문에서 제안하는 전압구동방식으로 동작하는 동기정류기의 간단한 구동기법에 관하여 간략하게 설명한다. 설계된 프로토타입 컨버터는 광범위 입력전압(교류 $V_{in,rms}$=75~265[V])이 가능하며 5[V]의 직류 출력전압과 100[W]의 출력전력을 가진다. 제안된 컨버터의 우수한 성능을 입증하기 위하여 설계된 파라미터로써 프로토타입 컨버터를 제작하여 실험하였으며, 이를 통하여 제안된 컨버터의 우수한 성능을 보인다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper presents a high efficiency resonant asymmetrical half-bridge flyback converter. The primary half-bridge circuit of the converter operates by a soft-switching type using the asymmetrical pulse-width modulation (PWM) method with the resonant capacitance and transformer leakage inductance. T...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
공진형 하프브리지 컨버터가 소프트스위칭 기법을 이용하는 여러 토폴로지 중에서 특별히 많이 연구되는 토폴로지 중 하나인 이유는? 공진형 하프브리지 컨버터는 간단한 회로구조와 높은 유연성 때문에 소프트스위칭 기법을 이용하는 여러 토폴로지 중에서 특별히 많이 연구되는 토폴로지 중 하나이다. 이 컨버터에서는 두 개의 전력반도체스위치로 1차측 하프브리지가 구성된다.
전력변환회로에서의 소프트스위칭 기법의 목적 달성법은? 전력변환회로에서의 소프트스위칭 기법은 고주파스위칭과 고효율을 동시에 달성하기 위하여 제안된 스위칭 기법이다. 이 스위칭 기법은 스위칭 순간에 스위치 양단전압과 스위치 전류가 동시에, 혹은 그 중 하나만이라도 영(0)이 될 때 스위치를 턴온/턴오프 함으로써 스위칭 전력손실을 감소시켜 그 목적을 달성한다.
공진현상을 이용하 비대칭 하프브리지 컨버터의 장점은? 공진현상을 이용하는 비대칭 하프브리지 컨버터는 피크 공진전압과 피크 공진전류가 각각 입력전압과 출력전류 이상을 각각 넘지 않으므로, 각 스위치의 스트레스 수준이 매우 낮은 장점이 있다. 이러한 공진은 단지 두 스위치간의 과도기간 동안만 발생하며 두 스위치의 도통 손실을 낮게 유지하는 역할을 한다.
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참고문헌 (12)

  1. P. C. Heng and R. Oruganti, “Family of two-switch soft-switched asymmetrical PWM dc/dc converters,” IEEE PESC, vol. 1, pp. 85-94, 1994. 

  2. R, Oruganti, C. H. Phus, and A. C. Liew, “Soft-switched dc/dc converter with PWM control,” IEEE Trans. on Power Electronics, vol. 13, no. 1, pp. 102-113, 1998. 

  3. X. Xu, A. M. Khambadkone, and R. Oruganti, “Analysis and design of an optimized asymmetrical half bridge dc-dc converter,” IEEE PEDS, pp. 120-125, 2003. 

  4. T. M. Chen and C. L. Chem, “Analysis and design of asymmetrical half bridge flyback converter,” IEE Electric Power Applications, vol. 149, no. 6, pp. 433-440, 2002. 

  5. K. Yoshida, T. Ishii, and N. Nagagata, “zero voltage switching approach for flyback converter,” IEEE INTELEC, pp. 324-329, 1992. 

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  8. Zhang, J.M, Xie, X.G. Jiao, D.Z. and Zhaoming Qian “A high efficiency adapter with novel current driven synchronous rectifier” Telecommunications Energy Conference, INTELEC , Vol. 25 pp. 205- 210, 2003, Oct. 

  9. STSR30 Datasheet, STMicroelectronics. 

  10. F. Librizzi, F. Lentini, “STSR30 implements synchronous rectification in flyback adaptors”, STMicroelectronics application note AN1804. 

  11. Zhang, M. T., Jovanovic, M. M., and Lee, F. C. “Design consideration and performance evaluations of synchronous rectification in flyback converter” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 13, No. 3, pp. 538-846, 1998, May. 

  12. R. Watson, G. C. Hua, and F. C. Lee “Characterization of an Active Clamp Flyback Topology for Power Factor Correction Applications” IEEE Transactions on power electronics, Vol. 11, No. 1, pp. 191-198, 1996, Jan. 

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