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開(kāi)關(guān)電源技術(shù)中,LLC和PWM變換有啥不同

玩轉(zhuǎn)嵌入式 ? 來(lái)源:CSDN-Michael_chemic ? 2023-01-06 10:21 ? 次閱讀

開(kāi)關(guān)電源的經(jīng)典拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

先來(lái)認(rèn)識(shí)一下開(kāi)關(guān)電源常用的幾種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

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LLC與傳統(tǒng)PWM變換器的異同

與傳統(tǒng)PWM(脈寬調(diào)節(jié))變換器不同的是,LLC是一種通過(guò)控制開(kāi)關(guān)頻率(頻率調(diào)節(jié))來(lái)實(shí)現(xiàn)輸出電壓恒定的諧振電路。

它的優(yōu)點(diǎn)是:實(shí)現(xiàn)原邊兩個(gè)主MOS開(kāi)關(guān)的零電壓開(kāi)通(ZVS)和副邊整流二極管的零電流關(guān)斷(ZCS),通過(guò)軟開(kāi)關(guān)技術(shù),可以降低電源的開(kāi)關(guān)損耗,提高功率變換器的效率和功率密度。

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ZVS 與 ZCS

由于普通的拓?fù)潆娐返拈_(kāi)關(guān)管是硬開(kāi)關(guān)的,在導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)MOS管的Vds電壓和電流會(huì)產(chǎn)生交疊,電壓與電流交疊的區(qū)域即MOS管的導(dǎo)通損耗和關(guān)斷損耗。如圖所示:

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為了降低開(kāi)關(guān)管的開(kāi)關(guān)損耗,提高電源的效率,有零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS) 和零電流開(kāi)關(guān)(ZCS)兩種軟開(kāi)關(guān)辦法。

零電壓開(kāi)關(guān) (ZVS):開(kāi)關(guān)管的電壓在導(dǎo)通前降到零,在關(guān)斷時(shí)保持為零。

零電流開(kāi)關(guān)(ZCS):使開(kāi)關(guān)管的電流在導(dǎo)通時(shí)保持在零,在關(guān)斷前使電流降到零。

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由于開(kāi)關(guān)損耗與流過(guò)開(kāi)關(guān)管的電流和開(kāi)關(guān)管上的電壓的成績(jī)(V*I)有關(guān),當(dāng)采用零電壓ZVS導(dǎo)通時(shí),開(kāi)關(guān)管上的電壓幾乎為零,所以導(dǎo)通損耗非常低。

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● Vin為直流母線電壓,S1,S2為主開(kāi)關(guān)MOS管(其中Sc1和Sc2分別為MOS管S1和S2的結(jié)電容,并聯(lián)在Vds上的二極管分別為MOS管S1和S2的體二極管),一起受控產(chǎn)生方波電壓;

● 諧振電容Cr 、諧振電桿Lr 、 勵(lì)磁電桿Lm一起構(gòu)成諧振網(wǎng)絡(luò);

● np,ns為理想變壓器原副邊線圈;

● 二極管D1, 二極管D2,輸出電容Co一起構(gòu)成輸出整流濾波網(wǎng)絡(luò)。

那么LLC電路是怎么實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)的呢?

要實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān),開(kāi)關(guān)管的電流必須滯后于電壓,使諧振槽路工作在感性狀態(tài)。

LLC 開(kāi)關(guān)管在導(dǎo)通前,電流先從開(kāi)關(guān)MOS管的體二極管(S到D)內(nèi)流過(guò),開(kāi)關(guān)MOS管D-S之間電壓被箝位在接近0V(二極管壓降),此時(shí)讓開(kāi)關(guān)MOS管導(dǎo)通,可以實(shí)現(xiàn)零電壓導(dǎo)通;在關(guān)斷前,由于D-S 間的電容電壓為0V而且不能突變,因此也近似于零電壓關(guān)斷(實(shí)際也為硬關(guān)斷)。

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那什么是諧振呢?我們不妨先看看電感和電容的基本特性:

電阻不同,電感和電容都不是純阻性線性器件,電感的感抗XL和電容的容抗Xc都與頻率有關(guān),當(dāng)加在電感和電容上的頻率發(fā)生變化時(shí),它們的感抗XL和容抗Xc會(huì)發(fā)生變化。

1、如下圖RL電路,當(dāng)輸入源Vin的頻率增加時(shí),電感的感抗增大,輸出電壓減小,增益Gain=Vo/Vin隨頻率增加而減小。

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2、如下圖RC電路,相反,當(dāng)輸入源Vin的頻率增加時(shí),電容的容抗減小,輸出電壓增大,增益Gain=Vo/Vin隨頻率增加而增加。

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LC諧振電路的特性:

如圖,當(dāng)我們將L和C都引入電路中發(fā)現(xiàn),當(dāng)輸入電壓源的頻率從0開(kāi)始向某一頻率增加時(shí),LC電路呈容性(容抗>感抗),增益Gain=Vo/Vin隨頻率增加而增加,當(dāng)從這一頻率再向右邊增加時(shí),LC電路呈感性(感抗>容抗),增益Gain=Vo/Vin隨頻率增加而降低。這一頻率即為諧振頻率(此時(shí)感抗=容抗,XL=Xc=ωL=1/ωC),諧振時(shí)電路呈純電阻性,增益最大。

諧振條件:感抗=容抗,XL=Xc=ωL=1/ωC

諧振頻率:fo

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諧振作用

控制讓諧振電路發(fā)生諧振,有三個(gè)參數(shù)可以調(diào)節(jié)。由于L和C的大小不方便調(diào)節(jié),通過(guò)調(diào)節(jié)輸入電壓源的頻率,可以使L、C的相位相同,整個(gè)電路呈現(xiàn)為純電阻性,諧振時(shí),電路的總阻抗達(dá)到或近似達(dá)到極值。利用諧振的特征控制電路工作在合適的工作點(diǎn)上,同時(shí)又要避免工作在不合適的點(diǎn)上而產(chǎn)生危害。

LLC穩(wěn)定輸出電壓原理:

將LLC電路等效分析,得到i如下簡(jiǎn)化電路。當(dāng)交流等效負(fù)載Rac變化時(shí),系統(tǒng)通過(guò)調(diào)整工作頻率,改變Zr 和Zo的分壓比,使得輸出電壓穩(wěn)定,LLC就是這樣穩(wěn)定輸出電壓的。

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對(duì)LLC來(lái)說(shuō),有兩個(gè)諧振頻率,一個(gè)諧振頻率fo是利用諧振電感Lr諧振電容Cr組成;

另一個(gè)一個(gè)諧振頻率fr1是利用諧振電感Lr,勵(lì)磁電感Lm,諧振電容Cr一起組成;

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詳細(xì)的LLC工作模態(tài)分析

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開(kāi)關(guān)網(wǎng)絡(luò):S1、S2及其內(nèi)部寄生二極管Ds1Ds2、寄生電容Cds1Cds2;

諧振網(wǎng)絡(luò):諧振電容Cr 、串聯(lián)諧振電感Lr 、并聯(lián)諧振電感 Lm;

中心抽頭變壓器(匝比為n1),副邊整流二極管 D1、D2;

輸出濾波電容Co (忽略電容的ESR),負(fù)載 Ro。

LLC變換器的模態(tài)分析

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對(duì)于LLC電路,存在兩個(gè)諧振頻率:

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1.1.1 工作區(qū)域2(fr2

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1.1.2 工作區(qū)域2(fr2

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1.1.3 工作區(qū)域2(fr2

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1.1.4 工作區(qū)域2(fr2

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1.1.5 工作區(qū)域2(fr2

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1.2 f=fr1 情況下的波形圖

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1.3 f>fr1情況下的模態(tài)分析

1.3.1工作區(qū)域1(f>fr1) 模態(tài)1

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1.3.2工作區(qū)域1(f>fr1) 模態(tài)2

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1.3.3工作區(qū)域1(f>fr1) 模態(tài)3

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1.3.4 工作區(qū)域1(f>fr1) 模態(tài)4

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總結(jié):開(kāi)關(guān)頻率fr2

開(kāi)關(guān)頻率f=fr1時(shí), LLC諧振變換器工作在完全諧振狀態(tài),原邊開(kāi)關(guān)管可以實(shí)現(xiàn)ZVS,整流二極管工作在臨界電流模式,此時(shí)可以實(shí)現(xiàn)整流二極管的ZCS,消除了因二極管反向恢復(fù)所產(chǎn)生的損耗;

開(kāi)關(guān)頻率f>fr1時(shí), LLC諧振變換器原邊開(kāi)關(guān)管在任何負(fù)載下都可以實(shí)現(xiàn)ZVS,但是變壓器勵(lì)磁電感由于始終被輸出電壓所鉗位,因此,只有 Lr、Cr 發(fā)生串聯(lián)諧振,而 Lm在整個(gè)開(kāi)關(guān)過(guò)程中都不參與串聯(lián)諧振,且此時(shí)輸出整流二極管工作在電流連續(xù)模式,整流二極管不能實(shí)現(xiàn)ZCS,會(huì)產(chǎn)生反向恢復(fù)損耗。

看完了LLC的原理分析,我們?cè)賮?lái)簡(jiǎn)單回顧一下開(kāi)關(guān)電源的發(fā)展歷程!

20世紀(jì)60年代末,巨型晶體管(GTR)的出現(xiàn),使得采用高工作頻率的開(kāi)關(guān)電源得以問(wèn)世,那時(shí)確定的開(kāi)關(guān)電源的基本結(jié)構(gòu)一直沿用至今。

后來(lái)隨著電力 MOSFET 的應(yīng)用,開(kāi)關(guān)電源的頻率進(jìn)一步提高,使得電源體積更小,重量更輕,功率密度進(jìn)一步提高。

20世紀(jì)80年代,IGBT的出現(xiàn)讓僅適用于小功率場(chǎng)合的開(kāi)關(guān)電源在中大功率直流電源也得以發(fā)揮。很快,為了解決因開(kāi)關(guān)頻率提高而引發(fā)的電磁干擾問(wèn)題,出現(xiàn)了軟開(kāi)關(guān)技術(shù)開(kāi)關(guān)電路。

到了20世紀(jì)90年代,為了提高開(kāi)關(guān)電源的功率因數(shù),出現(xiàn)了功率因數(shù)校正技術(shù)(PFC)。

目前除了對(duì)直流輸出電壓的紋波要求極高的場(chǎng)合外,開(kāi)關(guān)電源已經(jīng)全面取代了線性穩(wěn)壓電源,主要用于小功率場(chǎng)合。例如:計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、各種電子儀器的電源。在許多中等容量范圍內(nèi),開(kāi)關(guān)電源逐步取代了相控電源,例如:通信電源領(lǐng)域、電焊機(jī)、電鍍裝置等的電源。

開(kāi)關(guān)電源作為一切電子電器設(shè)備的心臟,尤其在硬件行業(yè)中有著非常重要的地位。在研制高效開(kāi)關(guān)電源,小功率一般用準(zhǔn)諧振,中功率用半橋LLC,大功率用全橋LLC或移相全橋。

審核編輯:湯梓紅

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原文標(biāo)題:開(kāi)關(guān)電源技術(shù)中,LLC和PWM變換有啥不同

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