LLC谐振半桥电路分析及其设计应用.doc
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1、LLC谐振半桥电路分析和设计一、 介绍在传统开关电源中,通常采取磁性元件实现滤波,能量储存和传输。开关器件工作频率越高,磁性元件尺寸就能够越小,电源装置小型化、轻量化和低成本化就越轻易实现。不过,开关频率提升会对应提升开关器件开关损耗,所以软开关技术应运而生。要实现理想软开关,最好情况是使开关在电压和电流同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这么损耗才会真正为零。要实现这个目标,必需采取谐振技术。二、 LLC串联谐振电路依据电路原理,电感电容串联或并联能够组成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中得电流根据正弦规律改变。因为电流或电压按正弦规律改变,存在过零点,假如此时开关器件开通或关断,
2、产生损耗就为零。下边就分析现在所使用LLC谐振半桥电路。基础电路以下图所表示: A图2.1 LLC谐振半桥电路其中Cr,Lr,Lm组成谐振腔(Resonant tank),即所谓LLC,Cr起隔直电容作用,同时平衡变压器磁通,预防饱和。2.1 LLC电路特征(1)变频控制(2)固定占空比50(3)在开关管轮替导通之间存在死区时间(Dead Time),所以Mosfet能够零电压开通(ZVS),二次侧Diode能够零点流关断,所以二极管恢复损耗很小(4)高效率,能够达成92+(5)较小输出涟波,很好EMI2.2 方波傅立叶展开对于图2.1半桥控制电路,Q1,Q2在一个周期内交替导通,即占空比为5
3、0。所以VA为方波,幅值等于Vin,其傅立叶级数展开为 公式1其基波分量为 公式2其中fsw为开关频率,Vi.FHA(t)为谐振腔输入方波电压基波分量。对应地,谐振腔输出电压(即理想变压器输出)也为方波 公式3其基波分量为 公式4其中为输出电压相对输入电压相移,实际上为零。2.3 FHA 电路模型将图2.1所表示电路非线性电路做等效变换,能够得到下图:图2.2 FHA 谐振电路双端口模型FHA(First harmonic approximation):一次谐波近似原理。该原理是假设能量传输只和谐振回路中电压和电流傅立叶表示式中基波分量相关,所以,假如忽略开关频率影响,则谐振腔被正弦输入电流I
4、rt激励,其表示式为: 公式5其中为输入电流相对输入电压相移。对应地,谐振腔输出电流irect为 公式6因为Vo.FHA(t)和irect(t)同相位,所以谐振电路输出阻抗为 公式7其中Rout为负载阻抗,该阻抗折算到变压器原边反射阻抗Rac为 公式8所以,谐振腔输入阻抗Zin(s)为 公式9变压器增益传输函数H(S)为 公式10电压增益M(fsw)为 公式112.4 电压增益M(fn,Q)分析对电压增益M(fsw)表示式中变量进行替换,得到相关fn,Q三个参量函数,新表示式为 公式12式中参数定义以下:谐振频率(Lr和Cr谐振) 公式13特征阻抗 公式14品质因数 公式15Lr和Lm电感值比
5、 公式16归一化频率 公式17作出=0.2时M(fn,Q)曲线簇以下图:(横轴为fn,纵轴为M)图2.3 LLC电压增益曲线其中红色曲线为空载时(Q=0)电压增益曲线MOL,伴随fn趋向于无穷,MOL逐步趋向于M。 公式从图中能够看到,对于不一样Q值曲线,全部会经过Loadindependent point(fr,unity gain),且该点全部曲线切线斜率-2。很幸运,loadindependent point出现在电压增益特征曲线感性区域,这里谐振腔电流滞后于输入电压方波(这个是ZVS必需条件)。经过改变输入谐振回路方波电压频率能够稳定转换器输出电压:因为工作区域为电压增益特征感性部分,
6、所以,当输出功率减小或输入电压增加时,经过提升工作频率来稳定输出电压。考虑到这个问题,假如转换器工作点和load-independent point很靠近,那么输出电压稳定将会和宽负载改变相逆,对应地开关频率改变范围也会很小。显著地,输入电压范围越宽,则工作频率范围也会对应地变更宽,所以,极难对电路进行优化设计。这也是现在全部谐振拓扑结构中普遍存在缺点。通常来说,大功率场所通常全部有一级PFC电路。对于宽电压输入(85Vac264Vac),经过PFC以后全部会升压到400V,且改变范围不大(1015)。所以对于前端有PFCLLC电路来讲,LLC输入电压波动很小,所以上述问题不是很严重。工作电压
7、改变范围是:最小工作电压由PFC pre-regulator 连续能力决定(holdup capability)during mains dips;最大工作电压由OVP线路门限值决定。所以,当输入电压在正常值时,谐振转换器能够在load-independent point优化设计,而最小输入电压during mains dips交给谐振腔本身提升能力处理。(比如工作点低于谐振点)另外,还能够得到一个空载时(二次侧Diode不导通)谐振频率fo 公式182.4.1 Mmin和fmax选择当输入电压Vdc最大,输出负载最小时,电压最小增益Mmin须大于M 公式19此时最大归一化频率为 公式202.
8、4.1 Mmax和fmin选择当输入电压Vdc最小,输出负载最大时,电压最小增益Mmax 公式21此时最小归一化频率为 公式22相关分析,增加对应改变为:(1)M-fn平面上增益曲线向着谐振频率fnr收缩,这同时意味着空载谐振频率fno增加;(2)空载增益特征渐近线M逐步减小;(3)每一条增益曲线最大增益增加。2.4 归一化阻抗Zn(fn,Q)分析 公式23作出=0.2时Zn(fn,Q)曲线簇以下图:(横轴为fn,纵轴为Zn)其中,红色和蓝色曲线分别为空载和短路时归一化阻抗特征曲线,全部Zn以两个归一化谐振频率fno和fnr为渐近线,且不一样Q值曲线相交于一点,该点归一化频率fn.cross:
9、 公式24当工作频率大于交叉频率fcross时,输入阻抗随输出电流增大而减小,当工作频率小于交叉频率时,输入阻抗随输出电流增大而增大。输出阻抗一直减小。依据fn能够将整个图分为三个区间fnfnr 感性工作区fnofnfnr 由阻抗相位决定是工作于感性还是容性区域题外话,经过阻抗特征评定转换器效率输入功率 公式25输出功率 公式26所以效率 公式27其中为输入阻抗导纳(admittance),等于输入阻抗倒数(reciprocal)假设Zn虚部为零,即Zin为零相位(特征阻抗Zo为真实值,不影响相位),能够从中解出LLC谐振变换器工作于感性和容性区域临界频率fz,做归一化处理得到: 公式28其中
10、fnz只和固定Q相关,此时输入谐振腔阻抗只有实部(从电源只吸收有用功)。同时,能够得到最大品质因数 公式29 公式30最大品质因数Qmax:当小于Qmax时,对于相同fn时,谐振腔阻抗呈感性,所以,最大电压增益Mmax 公式31将Qz(fn,)带入M(fn,Q)中,得到如Mz (fn, )表示式 公式32所以,在fnr和fno之间部分能够画出Mz (fn,)以确定感性和容性分界线borderline,以下图,从图中还能够看到,对于单一Q值曲线来讲,最大增益点总是落在容性区域三、 ZVS约束条件(Qmax选择)3.1 概述假设工作在感性区域只是半桥MOSFET ZVS必需条件(necessary
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