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開關電源LLC諧振轉換器的優(yōu)點及研究分析

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開關電源LLC諧振轉換器的優(yōu)點及研究分析

隨著開關電源向高頻、高效和高功率密度方向的發(fā)展,傳統(tǒng)的硬開關在應用中出現(xiàn)了很多問題。為解決這些問題,軟開關技術應運而生。諧振型開關變換器作為軟開關的一種,具有工作頻率高、損耗小、效率高、體積小等優(yōu)點。而LLC諧振型開關變換器以其兼具能夠在全負載范圍內實現(xiàn)原邊開關管的ZVS開通,整流二極管的ZCS關斷的特點和便于磁集成、輸入電壓范圍寬等優(yōu)勢,在高頻開關領域獲得了廣泛的關注和應用。

LLC諧振轉換器的優(yōu)點
llc諧振轉換器一般包含一個帶mosfet的控制器、一個諧振網絡和一個整流器網絡??刂破饕?0%的占空比交替為兩個mosfet提供門信號,隨負載變化而改變工作頻率,調節(jié)輸出電壓vout,這稱為脈沖頻率調制(pfm)。諧振網絡包括兩個諧振電感和一個諧振電容(l-l-c)。諧振電感 lr、lm 與諧振電容cr 主要作為一個分壓器,其阻抗隨工作頻率而變化(如式1所示),以獲得所需的輸出電壓。在實際設計中,諧振網絡可由一個采用如圖2所示分段骨架(sectional bobbin)的集成式變壓器的磁化電感l(wèi)m 與漏感l(wèi)lk 構成。而整流器網絡對諧振網絡產生的正弦波形進行整流,然后傳輸?shù)捷敵黾墶? 式2給出了采用如圖2所示的實際變壓器時,llc諧振轉換器的電壓轉換比。在式2中可觀察到兩個諧振頻率。一個由lp 和 cr 決定,記為ωp,另一個由lr 和 cr決定,記為ωr。利用這個公式,可獲得llc諧振轉換器隨頻率和負載變化的增益特性曲線,見圖3所示  如圖3所示,每條曲線上以符號‘+’標注的最高值被稱為‘峰值增益’,位于兩個諧振頻率ωp 和 ωr 之間。當輸出負載越來越大時,峰值增益值逐漸減小,其位置向更高頻率移動。同時,以符號‘×’標注的ωr時的諧振增益卻是固定的,不隨輸出負載的變化而變化。增益曲線說明在 zvs狀態(tài)下,隨著諧振網絡的工作頻率增加,增益減小,輸出電壓降低。

電源適配器是什么
LLC諧振變換器的研究

伴隨著功率半導體元器件的發(fā)展,高頻化已成為一種發(fā)展趨勢,高頻變換能夠顯著減小功率變換器的體積、重量,從而有效地提高變換器的功率密度,但傳統(tǒng)的PWM變換器已經很難適應高頻化的發(fā)展趨勢。相比于PWM變換器,諧振變換器具有開關工作頻率高、開關損耗小、效率高、允許輸入電壓范圍寬、體積小、重量輕、開關應力小、EMI噪聲小等優(yōu)點。并且LLC諧振變換器能在全負載范圍內實現(xiàn)開關管的ZVS,副邊整流二極管實現(xiàn)ZCS,有效降低了開關損耗,大大提高了電源效率。此外,LLC諧振變換器還可實現(xiàn)諧振電感和變壓器的磁集成?;谏鲜鰞?yōu)點,LLC諧振變換器在現(xiàn)代開關電源中得到了廣泛的使用。 本文首先對諧振變換器的基本分類和自的優(yōu)缺點進行了總結和歸納,并與傳統(tǒng)的PWM變換器行了對比,總結出了LLC諧振變換器的主要優(yōu)點;詳細分析了LLC諧振變換器的工作原理,對其在各個頻率范圍內的工作波形分別作了深入探討;基于FHA(基波分析法)的方法對LLC諧振變換器的穩(wěn)態(tài)直流增益特性進行了詳細研究,并由此總結推導出了一種簡單的諧振參數(shù)設計方法,結合設計實例,給出了各參數(shù)計算結果;基于擴展描述函數(shù)法建立了LLC諧振變換器的小信號模型,在此基礎之上分析了開關頻率變化時變換器的小信號特性,并根據動態(tài)特性的要求對變換器的補償器設計問題進行了分析,設計了補償器的基本結構;采用磁集成技術,利用變壓器的漏感和勵磁電感,將諧振電感集成到變壓器中,減少了磁件的數(shù)量和體積;通過SABER仿真結果驗證了理論分析的正確性。

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| 發(fā)布時間:2017.09.19    來源:電源廠
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