1.前言
在电信设备电源、大型计算机/服务器、电焊机、钢材切割机等消费应用市场上,对功率密度的需求每年都在增长。要想提高功率密度,就必须减少元件数量,降低功率损耗,缩减散热器和无源器件的尺寸。目前,硬开关半桥是这些应用的典型拓扑,而LLC谐振半桥则是新兴的替代方案。LLC拓扑确保导通前开关管电压为零(或者关断期间开关管电流为零),从而消除每次开关时因电流和电压交叠而导致的功率损耗。
在高频应用中采用这种开关技术同样可以降低开关损耗,从而有助于缩减无源器件的尺寸。显而易见,开关功率损耗降低为在应用设计中选用尺寸更小的散热器提供了可能。零电压条件发生是MOSFET寄生体二极管导通所致。在负载快速变化过程中,MOSFET从零电压开关切换零电流开关,在这种情况下,高dv / dt值可使寄生双极晶体管导通并烧毁MOSFET。
2.拓扑简介
LLC拓扑的基本半桥威廉希尔官方网站
是由两个开关管组成,高边开关管(Q1)和低边开关管(Q2)通过电感Lr和电容Cr与变压器相连(见图1)。开关管与寄生体二极管(D1和D2)和寄生输出电容(C1和C2)并联,为了阐明它们在全局功能中的作用,我们在图中把它们单独标注出来。
在图1中,我们注意到多出一个Lm电感,实际上,Lm是变压器漏电感,其规则在LLC拓扑中非常重要。
图1:LLC半桥威廉希尔官方网站
如果变压器原边电感Lm值很大,不会影响谐振网络,则上图所示的转换器就是一个串联谐振转换器。
图2
在一个谐振单元中,当输入信号频率(
fi)等于谐振频率(
fr)时 - 即当LC阻抗为零时,增益最大。谐振转换器工作频率范围是由两个特定的谐振频率值界定,这些频率值与威廉希尔官方网站
有关。驱动控制器设定MOSFET的开关频率(
fs)等于威廉希尔官方网站
谐振频率,以保证谐振的重要优势。
现在我们将看到,如何通过改变负载,使谐振频率从最小值(
fr2)变为最大值(
fr1):
当
时,LLC就像一个串联的RC谐振腔; 这种功能出现在高负载条件下,即当Lm与低阻抗并联时;当
时,LLC类似于并联RC谐振腔,这功能出现在低负载条件下。系统通常不在这个区域工作,因为可以在ZCS条件下运行。如果频率
fi在
fr2 < fi <
fr1范围内,则两个功能同时存在。
如果使用图形表示谐振单元的增益,我们就得到图3所示的曲线,不难看出,图形变化与Q值相关。
图3
LLC谐振转换器的工作范围受限于峰值增益。值得注意的是,峰值电压增益既不发生在
fr1处 ,也不出现在
fr2处。峰值增益对应的峰值增益频率是
fr2与
fr1之间的最大频率。随着Q值减小(随着负载减小),峰值增益频率移向
fr2,并且获得更高的峰值增益。随着Q值增加(负载增加),峰值增益频率移向
fr1,峰值增益下降。因此,满载应该是谐振网络设计的最差工作条件。
从MOSFET角度看,如前所述,MOSFET的软开关是包括LLC在内的谐振转换器的重要优点,而对于整个系统,由于输出电流是正弦波,因此, EMI干扰降低。图4所示是LLC转换器的典型波形特性。
图4:LLC转换器的典型波形
在图4中我们注意到,漏极电流Ids1在变正前是在负电流区摆动。负电流值表示体二极管导通。在此阶段,由于二极管上的压降,MOSFET漏源两极的电压非常小。如果MOSFET在体二极管导通期间开关,则发生ZVS开关,开关损耗降低。该特性可以缩减散热器尺寸,提高系统能效。
如果MOSFET开关频率fs小于fr1,功率器件上的电流的形状会改变。事实上,如果持续时间足以在输出二极管上产生不连续的电流,则原边电流形状会偏离正弦波形。
图5:fs
此外,如果MOSFET的寄生输出电容C1和C2与Cr的容值相当,则谐振频率fr也会受到器件的影响。正是由于这个原因,在设计过程中,选择Cr值大于C1和C2,可以解决这个问题,使fr值不受所用器件的影响。
1.前言
在电信设备电源、大型计算机/服务器、电焊机、钢材切割机等消费应用市场上,对功率密度的需求每年都在增长。要想提高功率密度,就必须减少元件数量,降低功率损耗,缩减散热器和无源器件的尺寸。目前,硬开关半桥是这些应用的典型拓扑,而LLC谐振半桥则是新兴的替代方案。LLC拓扑确保导通前开关管电压为零(或者关断期间开关管电流为零),从而消除每次开关时因电流和电压交叠而导致的功率损耗。
在高频应用中采用这种开关技术同样可以降低开关损耗,从而有助于缩减无源器件的尺寸。显而易见,开关功率损耗降低为在应用设计中选用尺寸更小的散热器提供了可能。零电压条件发生是MOSFET寄生体二极管导通所致。在负载快速变化过程中,MOSFET从零电压开关切换零电流开关,在这种情况下,高dv / dt值可使寄生双极晶体管导通并烧毁MOSFET。
2.拓扑简介
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是由两个开关管组成,高边开关管(Q1)和低边开关管(Q2)通过电感Lr和电容Cr与变压器相连(见图1)。开关管与寄生体二极管(D1和D2)和寄生输出电容(C1和C2)并联,为了阐明它们在全局功能中的作用,我们在图中把它们单独标注出来。
在图1中,我们注意到多出一个Lm电感,实际上,Lm是变压器漏电感,其规则在LLC拓扑中非常重要。
图1:LLC半桥威廉希尔官方网站
如果变压器原边电感Lm值很大,不会影响谐振网络,则上图所示的转换器就是一个串联谐振转换器。
图2
在一个谐振单元中,当输入信号频率(
fi)等于谐振频率(
fr)时 - 即当LC阻抗为零时,增益最大。谐振转换器工作频率范围是由两个特定的谐振频率值界定,这些频率值与威廉希尔官方网站
有关。驱动控制器设定MOSFET的开关频率(
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谐振频率,以保证谐振的重要优势。
现在我们将看到,如何通过改变负载,使谐振频率从最小值(
fr2)变为最大值(
fr1):
当
时,LLC就像一个串联的RC谐振腔; 这种功能出现在高负载条件下,即当Lm与低阻抗并联时;当
时,LLC类似于并联RC谐振腔,这功能出现在低负载条件下。系统通常不在这个区域工作,因为可以在ZCS条件下运行。如果频率
fi在
fr2 < fi <
fr1范围内,则两个功能同时存在。
如果使用图形表示谐振单元的增益,我们就得到图3所示的曲线,不难看出,图形变化与Q值相关。
图3
LLC谐振转换器的工作范围受限于峰值增益。值得注意的是,峰值电压增益既不发生在
fr1处 ,也不出现在
fr2处。峰值增益对应的峰值增益频率是
fr2与
fr1之间的最大频率。随着Q值减小(随着负载减小),峰值增益频率移向
fr2,并且获得更高的峰值增益。随着Q值增加(负载增加),峰值增益频率移向
fr1,峰值增益下降。因此,满载应该是谐振网络设计的最差工作条件。
从MOSFET角度看,如前所述,MOSFET的软开关是包括LLC在内的谐振转换器的重要优点,而对于整个系统,由于输出电流是正弦波,因此, EMI干扰降低。图4所示是LLC转换器的典型波形特性。
图4:LLC转换器的典型波形
在图4中我们注意到,漏极电流Ids1在变正前是在负电流区摆动。负电流值表示体二极管导通。在此阶段,由于二极管上的压降,MOSFET漏源两极的电压非常小。如果MOSFET在体二极管导通期间开关,则发生ZVS开关,开关损耗降低。该特性可以缩减散热器尺寸,提高系统能效。
如果MOSFET开关频率fs小于fr1,功率器件上的电流的形状会改变。事实上,如果持续时间足以在输出二极管上产生不连续的电流,则原边电流形状会偏离正弦波形。
图5:fs
此外,如果MOSFET的寄生输出电容C1和C2与Cr的容值相当,则谐振频率fr也会受到器件的影响。正是由于这个原因,在设计过程中,选择Cr值大于C1和C2,可以解决这个问题,使fr值不受所用器件的影响。
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