電路詳解:電源諧振半橋轉換電路
發布時間:2015-08-12 責任編輯:sherry
【導讀】由於有更強的輸出調節功能、更小的循環電流和更低的電路成本。使得LLC串聯諧振轉換器(LLC-SRC)格外引人矚目,為什麼這麼說呢?看電路詳解!
和傳統脈寬調製(PWM)電源轉換器不同的是,諧振轉換器通過頻率調製來調節輸出電壓。因此,諧振轉換器的設計方法也與PWM轉換器的設計方法有所差異。在各種類型的諧振轉換器中,圖1的LLC串聯諧振轉換器(LLC-SRC)格外引人矚目,因為它有更強的輸出調節功能、更小的循環電流和更低的電路成本。

圖1:具有交流(AC)輸入/輸出電壓的LLC-SRC
串聯諧振特性允許直流(DC)/DC LLC-SRC中的開關網絡(如圖2所示)擁有很寬範圍的零電壓開關(ZVS);因此,LLC-SRC能在前端電源應用中輕鬆實現超過94%的效率,並能在高開關頻率下運行。

圖2:LLC諧振半橋轉換器
和PWM轉換器的設計過程相似,當設計LLC-SRC時,第一個步驟是選擇滿負載情況下所需的工作頻率。剩下的步驟就不同了,因為諧振轉換器裏沒有占空比因數。在LLC-SRC中占空比保持不變,是50%,非常理想。圖3展示了LLC-SRC的設計流程圖(來自TI電源設計研討會主題“設計 LLC諧振半橋電源轉換器”)。


圖3:LLC諧振半橋變換器設計流程圖
Mg/Qe和Mg/fn圖表中的增益曲線是由圖1所示的LLC諧振槽路(它也是LLC諧振半橋轉換器的線性化電路)衍生而來的。
[page]圖3提供了LLC諧振半橋轉換器的簡單電路參數選擇過程。通過檢查增益曲線上的fn_min、fn_max位置,您就能設計出在所有輸入條件下開關網絡上均具有ZVS的高效LLC諧振半橋變換器。
當設計LLC諧振半橋變換器時,請謹記:
任何時候,在Mg/fn圖表中fn_min都需要高於增益曲線的脊線。這是為確保金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)能保持ZVS狀態。LLC-SRC的效率隻能在一個操作點進行優化。當fsw= fo時,串聯Lr和Cr變成零阻抗狀態(圖4);該轉換器在那個點具有最高的效率。您需要決定自己想優化的線路/負載條件,並確保您的開關頻率在那樣的條件下是諧振頻率。

圖4:當fsw=fo時具有AC輸入/輸出電壓的LLC-SRC
等離子和液晶電視如今已經走入了千家萬戶,這兩種電器的開關電源設計比較特殊,隻能采用有源或者無源PFCmoshi,bingqiexuyaonenggouchangshijianzaiwusanretongfengdehuanjingxiagongzuo。zhejiuyaoqiudianyuanbujinyaoyongyougaogonglvmiduhepinghuadedianciganraoxinhao,haiyaojinliangshaodeshiyongyuanqijian。erzaizhexiefangmian,banqiaoLLC諧振轉換器擁有諸多的優勢。
半橋LL諧振電容和諧振電感的配置
單諧振電容和分體諧振電容都存在於半橋轉換器當中。對於單諧振電容配置而言,它的輸入電流紋波和均方根(RMS)值較高,而且流經諧振電容的均方根電流較大。這種方案需要耐高壓(600~1,500V)的諧振電容。不過,這種方案也存在尺寸小、布線簡單等優點。

(a)單諧振電容;(b)分體諧振電容。
圖1:半橋LLC轉換器的兩種不同配置
分fen體ti諧xie振zhen電dian容rong相xiang較jiao於yu單dan個ge諧xie振zhen電dian容rong而er言yan,其qi輸shu入ru電dian流liu紋wen波bo和he均jun方fang根gen值zhi較jiao小xiao。諧xie振zhen電dian容rong僅jin處chu理li一yi半ban的de均jun方fang根gen電dian流liu,且qie所suo用yong電dian容rong的de電dian容rong量liang僅jin為wei單dan諧xie振zhen電dian容rong的de一yi半ban。當dang利li用yong鉗qian位wei二er極ji管guan(D3和D4)進行簡單、廉價的過載保護時,這種方案中,諧振電容可以采用450V較低額定電壓工作。顧名思義,半橋LLC轉換器中包含2個電感(勵磁電感Lm和串聯的諧振電感Ls)。根(gen)據(ju)諧(xie)振(zhen)電(dian)感(gan)位(wei)置(zhi)的(de)不(bu)同(tong),諧(xie)振(zhen)回(hui)路(lu)也(ye)包(bao)括(kuo)兩(liang)種(zhong)不(bu)同(tong)的(de)配(pei)置(zhi),一(yi)種(zhong)為(wei)分(fen)立(li)解(jie)決(jue)方(fang)案(an),另(ling)一(yi)種(zhong)為(wei)集(ji)成(cheng)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。這(zhe)兩(liang)種(zhong)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)各(ge)有(you)其(qi)優(you)缺(que)點(dian),采(cai)用(yong)這(zhe)兩(liang)種(zhong)方(fang)案(an)的(de)LLC的工作方式也有輕微差別。
將諧振電感安裝在變壓器外麵是有目地的。其能夠幫助設計者提高設計的靈活性,令設計人員可以靈活設置Ls和Lm的值;此外,EMI幅(fu)射(she)也(ye)更(geng)低(di)。不(bu)過(guo),這(zhe)種(zhong)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)的(de)缺(que)點(dian)在(zai)於(yu),變(bian)壓(ya)器(qi)初(chu)級(ji)和(he)次(ci)級(ji)繞(rao)組(zu)間(jian)的(de)絕(jue)緣(yuan)變(bian)得(de)複(fu)雜(za),並(bing)且(qie)繞(rao)組(zu)的(de)冷(leng)卻(que)條(tiao)件(jian)變(bian)差(cha),並(bing)需(xu)要(yao)組(zu)裝(zhuang)更(geng)多(duo)元(yuan)件(jian)。

(a)分立解決方案;(b)集成解決方案。
圖2:諧振儲能元件的兩種不同配置
在另一種集成的解決方案中,變壓器的漏電感被用作諧振電感(LLK=LS)。這種解決方案隻需1gecixingyuanjian,erqiehuishidekaiguandianyuandechicungengxiao。ciwai,bianyaqiraozudelengquetiaojiangenghao,qiechujihecijiraozuzhijiankeyifangbiandishixianjueyuan。buguo,zhezhongjiejuefangandelinghuoxingxiangduijiaocha(可用的LS電感範圍有限),且其EMI幅射更強,而初級和次級繞組之間存在較強的鄰近效應。半橋LLC轉換器建模和增益特性
編輯點評:通過對實例的講解,介紹了半橋LLC諧振轉換器設計的部分要點和技巧,如配置、工作狀態、增益特性等等,還對一些特定的參數進行了確定,希望本篇文章能夠幫助大家增進對半橋LLC諧振轉換器的了解。
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