1、電路拓?fù)浜?a target="_blank">工作原理
半橋LLC串并聯(lián)諧振變換器電路結(jié)構(gòu)如圖1所示,VT1、VT2組成上下一對(duì)橋臂,C1、C2和VD1、VD2分別為MOS管VT1、VT2的結(jié)電容和寄生反并二極管,諧振電感Lr、諧振電容Cr和變壓器激磁電感Lm構(gòu)成諧振網(wǎng)絡(luò),Cr也起了隔直電容的作用。變壓器副邊為橋式整流,Co為輸出濾波電容。

圖1 ?半橋LLC型串并聯(lián)諧振變換器拓?fù)?/p>

當(dāng)變換器工作在fm《fs《fr頻率范圍內(nèi),用SABER軟件進(jìn)行仿真,主要波形如圖2所示,UCr是Cr兩端電壓,Uds1為MOS管VT1漏-源電壓,io為輸出電流,ir和im分別為諧振電流和變壓器原邊激磁電流。

圖2 ?額定負(fù)載下fm《fs《fr頻率范圍內(nèi)主要仿真波形電路
工作可分為兩個(gè)階段:
(1)傳輸能量階段:Lr和Cr上流過(guò)正弦電流且ir》im,能量通過(guò)變壓器傳遞至副邊;
(2)續(xù)流階段:ir=im原邊停止向副邊傳遞能量,Lr、Lm和Cr發(fā)生諧振,整個(gè)諧振回路感抗較大,變壓器原邊電流以相對(duì)緩慢的速率下降。
通過(guò)合理設(shè)計(jì)可以使變壓器原邊MOS管零電壓開(kāi)通,副邊整流二極管在ir=im時(shí)電流降至零,實(shí)現(xiàn)零電流關(guān)斷,降低開(kāi)關(guān)損耗。如上所述,變換器工作在fm《fs《fr頻率范圍內(nèi)時(shí)較為有利。
2、參數(shù)設(shè)計(jì)
1)主電路參數(shù)設(shè)計(jì)
半橋LLC諧振電路是一非線(xiàn)性電路,在此先將其轉(zhuǎn)換為一線(xiàn)性電路(如圖3),采用基波法分析。推導(dǎo)得變換器直流增益Gdc為:

式中x為開(kāi)關(guān)頻率fs相對(duì)于諧振頻率fr的歸一化頻率;n為變壓器原副邊匝比;系數(shù)k是Lr把Lm歸一化的量,定義k=Lm/Lr;串聯(lián)諧振電路品質(zhì)因數(shù)為Q.

變換器能量傳遞主要由諧振網(wǎng)絡(luò)從輸入源側(cè)傳送到負(fù)載端,諧振網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)變換器設(shè)計(jì)的重點(diǎn)。而LLC諧振變換器各參數(shù)間關(guān)系及影響較兩元件諧振變換器要復(fù)雜,需在初步確定各參數(shù)值的基礎(chǔ)上再進(jìn)行整體優(yōu)化。
先根據(jù)電壓增益和工作頻率選取n,n需滿(mǎn)足輕載下的最低直流增益要求。再根據(jù)式(3)在Uin最大且空載(Q=0)情況下須達(dá)到要求的Uo來(lái)選取k值。當(dāng)n、k固定時(shí),Gdc、x和Q的關(guān)系如圖4所示。每條增益曲線(xiàn)隨著頻率的增大都是先增大后減小,在某個(gè)頻率點(diǎn)處都有一拐點(diǎn),且隨Q的增大最大直流增益減小,拐點(diǎn)頻率則增大。對(duì)于各Q值相應(yīng)的Gdc曲線(xiàn)上的拐點(diǎn),我們?cè)诖艘霘w一化輸入阻抗:

其中Zn為歸一化輸入阻抗,Zin為諧振網(wǎng)絡(luò)的輸入阻抗,Zr為特征阻抗,Zr=2πfrLr.

由圖5可見(jiàn)當(dāng)x《x0時(shí)諧振網(wǎng)絡(luò)的輸入阻抗Zin呈容性,x》1時(shí)Zin則呈感性,x0《x《1時(shí)Zin呈容性還是感性則取決于x和Q.Q一定時(shí),fs較fr越大越容易呈容性,相反越接近則越易呈感性;fs一定時(shí),Q越大越易呈容性,Q越小越易呈感性。當(dāng)輸入阻抗呈阻性時(shí)得:

諧振網(wǎng)絡(luò)工作在感性區(qū)內(nèi)時(shí),輸入電流滯后于輸入電壓,當(dāng)一橋臂驅(qū)動(dòng)信號(hào)由高電平變?yōu)榈碗娖綍r(shí)電流對(duì)上、下橋臂MOS管結(jié)電容充放電以使得另一橋臂零電壓開(kāi)通。當(dāng)x》xz時(shí)工作于感性區(qū)域,由式(3)和(5)得:

其中Ceq為MOS管的寄生結(jié)電容,td為VT1、VT2均沒(méi)有觸發(fā)信號(hào)的死區(qū)時(shí)間。
在fm《fs《fr范圍內(nèi)選取Q≤min{QZVS1,QZVS2},才能確保隨著Uin升高,為維持Uo而提高開(kāi)關(guān)頻率的變換器仍工作在感性區(qū)域。
圖6表示n、Q一定不同k值時(shí)Gdc曲線(xiàn)圖,可見(jiàn)k值越小時(shí)相同頻率變化范圍內(nèi)Gdc變化越明顯,有利于寬Uin范圍的調(diào)節(jié);而k越小在一定程度上Lm越小,則由電流增加帶來(lái)的開(kāi)關(guān)管及變壓器損耗的增加會(huì)影響變換效率。k值越大時(shí)最大Gdc越小,Uin較低時(shí)使得Uo無(wú)法滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,且k越大fm和fr間頻率范圍越大,不利于磁性元件的設(shè)計(jì),需折中優(yōu)化選取k值。

根據(jù)上述步驟選定主要諧振參數(shù)后,結(jié)合各參數(shù)間的相互關(guān)系,可進(jìn)行合理優(yōu)化選取。
2)控制電路設(shè)計(jì)
意法半導(dǎo)體(ST)于2006年推出了一款專(zhuān)為串聯(lián)諧振半橋拓?fù)湓O(shè)計(jì)的雙終端控制器芯片L6599,該芯片可直接連接功率因數(shù)校正器的專(zhuān)門(mén)輸出,輕載時(shí)能讓電路工作于突發(fā)模式,提高輕載時(shí)變換器的轉(zhuǎn)換效率。
(1)工作頻率范圍設(shè)置。
見(jiàn)圖7,電阻RFmax一端與4腳相連,另一端連在光耦中三極管的集電極端,輸出端的反饋信號(hào)通過(guò)光耦對(duì)這一支路上電流的調(diào)節(jié),改變3腳上電容CF的充放電頻率從而實(shí)現(xiàn)頻率的改變。
RFmin確定諧振變換器的最小工作頻率,當(dāng)輸出電壓小于等于額定電壓時(shí)變換器工作在固定的最小開(kāi)關(guān)頻率。
(2)過(guò)流和過(guò)載保護(hù)。
PWM變換器通過(guò)控制開(kāi)關(guān)管的占空比實(shí)現(xiàn)能量流動(dòng),檢測(cè)電流超過(guò)設(shè)定的極限值時(shí)預(yù)先終止開(kāi)關(guān)管的導(dǎo)通便限制了能量地流動(dòng)。而諧振變換器的占空比固定,通過(guò)改變頻率來(lái)限制能量流動(dòng),這意味至少要到下個(gè)振蕩周期才能察覺(jué)頻率的變化,若要有效地限制能量流動(dòng),頻率的變化率必須低于頻率本身。檢測(cè)電流輸入的初級(jí)電流須均分,測(cè)量電路見(jiàn)圖7.

(3)欠壓保護(hù)輸入。
在DC/DC前級(jí)再加PFC的系統(tǒng)中,根據(jù)PFC級(jí)的輸出電壓此功能就相當(dāng)于一個(gè)上電/斷電順序或欠壓保護(hù)輸入。高壓直流輸入電壓通過(guò)電阻分壓后接到L6599的7腳(LINE),與內(nèi)部基準(zhǔn)進(jìn)行比較。
(4)輕負(fù)載突發(fā)模式。
在輕載或空載時(shí)開(kāi)關(guān)頻率會(huì)達(dá)到最大值,為確保輸出電壓可調(diào)并避免失去軟開(kāi)關(guān)條件,且盡可能減小im引起的損耗,采用突發(fā)模式,一部分開(kāi)關(guān)周期被較長(zhǎng)時(shí)間的隔開(kāi),以降低平均開(kāi)關(guān)頻率,平均激磁電流隨之減小,損耗也會(huì)減小。
(5)驅(qū)動(dòng)電路。
對(duì)高壓側(cè)開(kāi)關(guān)的驅(qū)動(dòng)采用自舉方式,L6599內(nèi)部整合了一高壓浮動(dòng)結(jié)構(gòu)以承受超過(guò)600V的電壓,并有同步驅(qū)動(dòng)高壓金屬氧化物半導(dǎo)體,取代了外部快恢自舉二極管,本文所選擇的驅(qū)動(dòng)電路如圖7。
3、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與分析
基于L6599研制串并聯(lián)諧振半橋變換器樣機(jī)一臺(tái),并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。該樣機(jī)的主要參數(shù)如下:
輸入電壓:Uin=270V±10%DC
輸出電壓:Uo=±180VDC
輸出額定功率:Po=550W
按上述方法選取n=0。4,k=6。5,Q=0.39,電路最小工作頻率120kHz,諧振頻率100kHz,由此得諧振參數(shù):Lm=130μH,Lr=20μH,Cr=0.15μF.
輸入電壓相同輸出負(fù)載變化時(shí),諧振網(wǎng)絡(luò)的輸入歸一化阻抗、直流電壓增益發(fā)生使得工作頻率變化,實(shí)驗(yàn)波形如圖8所示。

在輸入電壓一定(輸入為額定電壓)、負(fù)載不同的情況下,MOS管零電壓開(kāi)關(guān)的實(shí)現(xiàn)如圖9所示。對(duì)于相同的直流電壓增益比,隨著載變輕工作頻率會(huì)相應(yīng)提高但根據(jù)設(shè)計(jì)仍能保證MOS管的零電壓開(kāi)通。

輸出功率相同而輸入電壓不同時(shí)此實(shí)驗(yàn)樣機(jī)在整個(gè)輸入電壓范圍內(nèi)均可實(shí)現(xiàn)功率管的零電壓開(kāi)關(guān),見(jiàn)圖10。

圖9和圖10可見(jiàn)該樣機(jī)在要求的電壓和輸出負(fù)載范圍內(nèi)均實(shí)現(xiàn)了開(kāi)關(guān)管的零電壓開(kāi)通。
諧振變換器正是靠改變工作頻率來(lái)調(diào)節(jié)輸出電壓,圖11(a)表示隨著輸入電壓升高工作頻率變大;圖11(b)則表示輸入電壓相同時(shí)負(fù)載電流的增大而開(kāi)關(guān)頻率減小,與理論分析的基本一致。

圖12(a)最高效率在95%以上,額定輸出時(shí)效率為94.5%;在輸出功率一定時(shí),隨著輸入電壓的升高,輸入電流減小,開(kāi)關(guān)管的導(dǎo)通損耗及變壓器的銅損有所減小,變換器效率相應(yīng)的有所提高,如圖12(b)。

4、結(jié)束語(yǔ)
本文介紹了LLC型串并聯(lián)諧振半橋變換器的直流增益特性、諧振腔阻抗特性以及軟開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)的條件等,并根據(jù)分析給出主要參數(shù)設(shè)計(jì)方法,以及集成芯片L6599外圍控制電路設(shè)計(jì)。最后調(diào)試完成550W樣機(jī)一臺(tái),試驗(yàn)結(jié)果證明上述分析及設(shè)計(jì)方法的可行性。
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