LLC谐振变换器空载问题分析及优化.pdf
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1、2023年第 3 期 声学与电子工程 总第 151 期 2023年第 3 期 声学与电子工程 总第 151 期 39 LLC 谐振变换器空载问题分析及优化 陈永强1 祝新2(1.海装上海局,上海,201206;2.中国船舶集团第八研究院,扬州,225000)摘要摘要 LLC 谐振变换器在高功率脉冲负载应用场合,电源存在空载电压增益失真以及间歇工作模式电压动态特性变差的问题,为此文章提出了优化的控制电路和控制方案,使 LLC 工作在连续模式,极大地提高电源的动态响应和空载纹波等特性。为了验证所提出的方法,在 10 kW 样机上进行了实验。实验结果表明,所提的优化和控制策略是有效和可行的。关键词关
2、键词 LLC 谐振;空载增益失真;动态响应;分布电容 DOI:10.3969/j.issn.2096-2657.2023.03.10 大功率直流供电系统通常为两级式结构,前级功率因数校正(PFC)加后级直流转直流(DC/DC),其中后级 DC/DC 变换器与负载直接相连,是直流供电系统的核心组成部分,对供电系统性能、安全和可靠性都有重大影响。LLC 谐振变换器因具有软开关、高效率、高功率密度、EMI 干扰小等优势,广泛应用于雷达、声呐发射供电的后级 DC/DC 拓扑,在直流供电系统领域极具研究与应用价值。但目前直流供电系统 LLC 串联谐振变换器工程应用中仍面临诸多难题与挑战1,2。一个常见的
3、问题是LLC 变换器轻载和空载工况下,为使电压维持稳定,需要提高频率,但由于开关器件的物理特性,同时分布电容存在,会导致轻载电压失真。文献3提出了利用间歇控制模式来稳定输出电压,但同时也带来了纹波增大和动态响应变差的问题。本文提出了优化控制电路和控制方法,使 LLC 轻载工作在连续模式,极大地提高了电源的动态响应,改善了输出电压空载纹波等特性。1 LLC 串联谐振变换器拓扑 1.1 LLC 串联谐振变换器 1.1 LLC 串联谐振变换器 半桥 LLC 串联谐振电路拓扑结构如图 1 所示。MOS 管 S1和 S2串联组成半桥,电容 Cr和电感 Ls、与变压器 T1的原边电感 Lp构成了一个LLC
4、 谐振电路。变压器 T1的副边,经过二极管 V1V4,整流后为负载供电。设开关管的开关频率为 f,Ls和 Cr的谐振频率为 fR1,Ls、Lp和 Cr三者的谐振频率为 fR2,则谐振频率和电容电感的关系为 R1sr12fL C (1)R2spr12()fLL C (2)图 1 LLC 串联谐振拓扑 由式(1)、(2)可知,fR1fR2,根据开关频率 f与谐振频率 fR1、fR2的关系,LLC 有以下 3 种工况。(1)当 f fR1时,LLC 工作在 Ls和 Cr谐振状态,此时电源为 LC 谐振,初级侧开关 MOS 管处于软开关状态,次级侧整流二极管工作在连续导通模式;(2)当 fR1f fR
5、2时,LLC 工作在 Ls、Lp、Cr谐振状态,此时为 LLC 谐振,初级侧 MOS 管工作在 ZVS 状态,次级侧整流二极管工作在不连续导通模式,初级侧和次级侧均为软开关状态;(3)当 fR2f 时,初级侧 MOS 管工作在容性区域(即电路的容抗大于感抗,电压滞后电流),此时 MOS 管为硬开关,MOS 管开关损耗很大。由此可见,设计选择谐振频率和工作范围,应当使负载较大时工作于工况 2,进入轻载时工作在工况 1,避免工作在工况 3。在该电路拓扑中,要保持输出电压稳定,可以通过改变开关频率来调整电感/电容(LC)谐振网络的阻抗,输入电压在谐振网络与负载之间进行分压,使得最终负载电压不变。在轻
6、载条件下,负载网络阻抗很大,这使得很难调节输出电压。理论上在空载情况下,谐振频率陈永强 等:LLC谐振变换器空载问题分析及优化 40 应该为无穷大。1.2 LLC 变换器增益和空载分析 1.2 LLC 变换器增益和空载分析 然而,在实际空载的情况下,变压器次级及整流电路的结电容的组合效应可能会导致功率频率关系发生反转,下面用 FHA(Functional Hazard Analysis)法进行分析。LsCrLpV1V2V3V4C2Cj1Cj2Cj2Cj3ReLsCrLpV1V2V3V4ReCp 图 2 LLC 简化 FHA 等效电路 所有次级电容可以通过匝比 a 反映到初级,设Cj1=Cj2=
7、Cj3=Cj4=Cj,则等效电容与次级电容关系为 P2j21()CCC (3)设pr/CC,则电压增益为 221(,)1111(1)(1)()Mx kQxjQ xkxx(4)取绝对值后为 222221(,)1111(1)(1)()Mx kQxQxkxx(5)式中,x 为开关频率,k 为 Lp与 Ls比值,R1AC2sf LQR,RAC为等效至初级的负载。式中,k 值越小,获得相同增益的频率变化范围越窄;k 值越大,开关管在fR1附近的导通损耗越大。综合考虑,k 值一般取2.56 之间数值,我们取 k=5。实际电路中,Cp较小,根据经验取=0.02,绘制不同负载情况下(即Q 值不同),开关频率与
8、电压增益关系见图 3。图 3 中,x 轴方向为频率,x=1 时频率为 fR1,y轴方向为电压增益(,)Mx kQ。由图可知,Q 取值较大时,在谐振频率点处,LLC 的增益接近 1,离谐振点越远,输出电压增益越小。因此我们可以控制半桥上 MOS 管,使 LLC 电路工作在谐振点,电路输出最大电压。改变 MOS 管工作频率,使 LLC电路工作频率远离谐振点,可让 LLC 输出的电压降低。故在不同负载情况下,控制时可以通过调节频率的方式使电压保持稳定。空载时,初级等效电阻 RAC为无穷大,即 Q=0时增益曲线所示。(,)Mx kQ增益达到最小值后,继续提高频率,增益即开始上升反转,导致电压失控,进而
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