和傳統(tǒng)脈寬調(diào)制(PWM)電源轉(zhuǎn)換器不同的是,諧振轉(zhuǎn)換器通過頻率調(diào)制來調(diào)節(jié)輸出電壓。因此,諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計方法也與PWM轉(zhuǎn)換器的設(shè)計方法有所差異。在各種類型的諧振轉(zhuǎn)換器中,圖1的LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)格外引人矚目,因為它有更強的輸出調(diào)節(jié)功能、更小的循環(huán)電流和更低的電路成本。
電路詳解:電源諧振半橋轉(zhuǎn)換電路
發(fā)布時間:2015-08-12 責(zé)任編輯:sherry
【導(dǎo)讀】由于有更強的輸出調(diào)節(jié)功能、更小的循環(huán)電流和更低的電路成本。使得LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)格外引人矚目,為什么這么說呢?看電路詳解!
和傳統(tǒng)脈寬調(diào)制(PWM)電源轉(zhuǎn)換器不同的是,諧振轉(zhuǎn)換器通過頻率調(diào)制來調(diào)節(jié)輸出電壓。因此,諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計方法也與PWM轉(zhuǎn)換器的設(shè)計方法有所差異。在各種類型的諧振轉(zhuǎn)換器中,圖1的LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)格外引人矚目,因為它有更強的輸出調(diào)節(jié)功能、更小的循環(huán)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(lián)諧振特性允許直流(DC)/DC LLC-SRC中的開關(guān)網(wǎng)絡(luò)(如圖2所示)擁有很寬范圍的零電壓開關(guān)(ZVS);因此,LLC-SRC能在前端電源應(yīng)用中輕松實現(xiàn)超過94%的效率,并能在高開關(guān)頻率下運行。
圖2:LLC諧振半橋轉(zhuǎn)換器
和PWM轉(zhuǎn)換器的設(shè)計過程相似,當(dāng)設(shè)計LLC-SRC時,第一個步驟是選擇滿負(fù)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(zhuǎn)換器里沒有占空比因數(shù)。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(shè)計流程圖(來自TI電源設(shè)計研討會主題“設(shè)計 LLC諧振半橋電源轉(zhuǎn)換器”)。
圖3:LLC諧振半橋變換器設(shè)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(zhuǎn)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(zhuǎn)換器的簡單電路參數(shù)選擇過程。通過檢查增益曲線上的fn_min、fn_max位置,您就能設(shè)計出在所有輸入條件下開關(guān)網(wǎng)絡(luò)上均具有ZVS的高效LLC諧振半橋變換器。
當(dāng)設(shè)計LLC諧振半橋變換器時,請謹(jǐn)記:
任何時候,在Mg/fn圖表中fn_min都需要高于增益曲線的脊線。這是為確保金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)能保持ZVS狀態(tài)。LLC-SRC的效率只能在一個操作點進行優(yōu)化。當(dāng)fsw= fo時,串聯(lián)Lr和Cr變成零阻抗?fàn)顟B(tài)(圖4);該轉(zhuǎn)換器在那個點具有最高的效率。您需要決定自己想優(yōu)化的線路/負(fù)載條件,并確保您的開關(guān)頻率在那樣的條件下是諧振頻率。
圖4:當(dāng)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(jīng)走入了千家萬戶,這兩種電器的開關(guān)電源設(shè)計比較特殊,只能采用有源或者無源PFC模式,并且需要能夠長時間在無散熱通風(fēng)的環(huán)境下工作。這就要求電源不僅要擁有高功率密度和平滑的電磁干擾信號,還要盡量少的使用元器件。而在這些方面,半橋LLC諧振轉(zhuǎn)換器擁有諸多的優(yōu)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于半橋轉(zhuǎn)換器當(dāng)中。對于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(jīng)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(yōu)點。
(a)單諧振電容;(b)分體諧振電容。
圖1:半橋LLC轉(zhuǎn)換器的兩種不同配置
分體諧振電容相較于單個諧振電容而言,其輸入電流紋波和均方根值較小。諧振電容僅處理一半的均方根電流,且所用電容的電容量僅為單諧振電容的一半。當(dāng)利用鉗位二極管(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(zhuǎn)換器中包含2個電感(勵磁電感Lm和串聯(lián)的諧振電感Ls)。根據(jù)諧振電感位置的不同,諧振回路也包括兩種不同的配置,一種為分立解決方案,另一種為集成解決方案。這兩種解決方案各有其優(yōu)缺點,采用這兩種方案的LLC的工作方式也有輕微差別。
將諧振電感安裝在變壓器外面是有目地的。其能夠幫助設(shè)計者提高設(shè)計的靈活性,令設(shè)計人員可以靈活設(shè)置Ls和Lm的值;此外,EMI幅射也更低。不過,這種解決方案的缺點在于,變壓器初級和次級繞組間的絕緣變得復(fù)雜,并且繞組的冷卻條件變差,并需要組裝更多元件。
(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)。這種解決方案只需1個磁性元件,而且會使得開關(guān)電源的尺寸更小。此外,變壓器繞組的冷卻條件更好,且初級和次級繞組之間可以方便地實現(xiàn)絕緣。不過,這種解決方案的靈活性相對較差(可用的LS電感范圍有限),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(yīng)。半橋LLC轉(zhuǎn)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(zhuǎn)換器設(shè)計的部分要點和技巧,如配置、工作狀態(tài)、增益特性等等,還對一些特定的參數(shù)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(zhuǎn)換器的了解。
特別推薦
- AMTS 2025展位預(yù)訂正式開啟——體驗科技驅(qū)動的未來汽車世界,共迎AMTS 20周年!
- 貿(mào)澤電子攜手安森美和Würth Elektronik推出新一代太陽能和儲能解決方案
- 功率器件熱設(shè)計基礎(chǔ)(六)——瞬態(tài)熱測量
- 貿(mào)澤開售Nordic Semiconductor nRF9151-DK開發(fā)套件
- TDK推出用于可穿戴設(shè)備的薄膜功率電感器
- 日清紡微電子GNSS兩款新的射頻低噪聲放大器 (LNA) 進入量產(chǎn)
- 中微半導(dǎo)推出高性價比觸控 MCU-CMS79FT72xB系列
技術(shù)文章更多>>
- 意法半導(dǎo)體推出首款超低功耗生物傳感器,成為眾多新型應(yīng)用的核心所在
- 是否存在有關(guān) PCB 走線電感的經(jīng)驗法則?
- 智能電池傳感器的兩大關(guān)鍵部件: 車規(guī)級分流器以及匹配的評估板
- 功率器件熱設(shè)計基礎(chǔ)(八)——利用瞬態(tài)熱阻計算二極管浪涌電流
- AHTE 2025展位預(yù)訂正式開啟——促進新技術(shù)新理念應(yīng)用,共探多行業(yè)柔性解決方案
技術(shù)白皮書下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
生產(chǎn)測試
聲表諧振器
聲傳感器
濕度傳感器
石英機械表
石英石危害
時間繼電器
時鐘IC
世強電訊
示波器
視頻IC
視頻監(jiān)控
收發(fā)器
手機開發(fā)
受話器
數(shù)字家庭
數(shù)字家庭
數(shù)字鎖相環(huán)
雙向可控硅
水泥電阻
絲印設(shè)備
伺服電機
速度傳感器
鎖相環(huán)
胎壓監(jiān)測
太陽能
太陽能電池
泰科源
鉭電容
碳膜電位器