Q1 為主PFC MosFet,可實現ZVT開通,
L2,D6,Q2,D0,C2,D10為協助主PFC MosFet 實現ZVT開通的輔助電路,Q2為硬關斷.
1.Q2每次都在Q1開通之前先開通約400nS時間,在Q2開通的過程中,L2的電流逐漸增加,當L2的電流達到L1的電流值時,Q1的DS結電容將與L2一起諧振,當DS電壓諧振到零時,Q1開始開通,此時Q2即可判斷,Q2為硬關斷.
2. Q2關斷后,L2為了續流,將能量轉為Q2 DS結電容與C2,假設L2的儲能可使Q2 DS結電容與C2電壓上升比PFC輸出電壓還高的話,L2的部分能能量同時送至PFC輸出大電容,最終將L2復位到零電流狀態.
3. Q1關斷時,因電容C2的電壓不能突變,電容C2儲存的能量將能過D10,C4,Q1體內二極管轉換到輸出大電容C4.
4. 等下個周期開始時,Q2將是零電流開通.
如此時序即可實現Q1的ZVT開通,因Q2是輔助Mos管,開通時間較短,所以其可選取小電流,小結電容管,雖然它在關斷時是硬關斷,但其關斷時的電壓是從0開始上漲,電流只是Q1開通時的電流大小,其關斷損耗要比Q1硬開通(電流在漲,電壓是從400V下來,加之二極管的反向恢復時間問題,交疊區損耗很大)的損耗小很多.
此電路主要是考慮PFC線路的開通損耗遠大于關斷損耗,將開通損耗完全拉下來,一般可提升1%的效率,與使用SiC二級管效率相當.
