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[導(dǎo)讀]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。

LLC有哪些特點(diǎn)?

1. LLC 轉(zhuǎn)換器可以在寬負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)。

2. 能夠在輸入電壓和負(fù)載大范圍變化的情況下調(diào)節(jié)輸出,同時(shí)開(kāi)關(guān)頻率變化相對(duì)很小。

3. 采用頻率控制,上下管的占空比都為50%.

4. 減小次級(jí)同步整流MOSFET的電壓應(yīng)力,可以采用更低的電壓MOSFET從而減少成本。

5. 無(wú)需輸出電感,可以進(jìn)一步降低系統(tǒng)成本。

01什么是軟開(kāi)關(guān)

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。所示:

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。

ZVS是開(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;

ZCS是開(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。

ZVS和ZCS都能使開(kāi)關(guān)管的開(kāi)關(guān)損耗極大降低,那么對(duì)于常用的MOSFET作為開(kāi)關(guān)器件,要選用ZVS還是ZCS呢?

02MOSFET為什么更用ZVS

MOSFET關(guān)斷時(shí),其Cos會(huì)起到一個(gè)Snubber的作用。該Snubber可以將 Vds和Ids錯(cuò)開(kāi),如圖4,增大Cos,Vds上升如綠色波形,降低了交叉損耗,因此,MOSFET的關(guān)斷損耗通常不顯著,開(kāi)通損耗更關(guān)鍵。對(duì)于MOSFET,我們通常希望在零電壓條件下開(kāi)通其溝道,即實(shí)現(xiàn)ZVS,這樣可以消去其開(kāi)通損耗。

03如何實(shí)現(xiàn)ZVS

如果一個(gè)正弦半波經(jīng)過(guò)一個(gè)電阻,電阻電流必定也為正弦半波,電壓與電流且同相位。如果正弦半波加到一個(gè)感性網(wǎng)絡(luò),則電流波形將滯后電壓,當(dāng)輸入電壓為0時(shí),電流是一個(gè)負(fù)值,這個(gè)負(fù)值電流通過(guò)MOSFET的體二極管,使MOSFET的Vds電壓降低到約0.7V,如圖5,再開(kāi)通MOSFET,就可以實(shí)現(xiàn)ZVS。

實(shí)現(xiàn)ZVS需要兩個(gè)條件:

1)使PWM方波電流變成正弦波形,這需要一個(gè)諧振電路;

2)諧振網(wǎng)絡(luò)的電流滯后于電壓,這需要使諧振網(wǎng)絡(luò)始終工作在感性狀態(tài);

要實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)條件,很多諧振拓?fù)淇梢赃x擇,LLC有什么優(yōu)勢(shì)呢?

04為什么諧振拓?fù)溥x擇LLC

在諧振拓?fù)渲?,串?lián)諧振變換器(SRC)、并聯(lián)諧振變換器(PRC)和串并聯(lián)諧振變換器 LCC 和LLC是幾種常見(jiàn)的拓?fù)洌瑸槭裁催x擇LLC?如下我們來(lái)分析這個(gè)幾種拓?fù)涞膬?yōu)缺點(diǎn)。

4.1串聯(lián)諧振變換器

半橋串聯(lián)諧振變換器的電路圖如圖6,諧振電感 Lr 和諧振電容 Cr 串聯(lián)。它們形成一個(gè)串聯(lián)諧振腔。諧振腔隨后與負(fù)載串聯(lián)。根據(jù)這種結(jié)構(gòu),諧振腔和負(fù)載充當(dāng)分壓器。通過(guò)改變輸入電壓 Va 的頻率,諧振腔的阻抗將發(fā)生變化。該阻抗將把輸入電壓與負(fù)載分開(kāi)。由于它是一個(gè)分壓器,SRC的直流增益總是低于 1。在諧振頻率下,串聯(lián)諧振腔的阻抗很小;負(fù)載上的所有輸入電壓都將下降。所以對(duì)于串聯(lián)諧振變換器,最大增益發(fā)生在諧振頻率。

提高功率密度已經(jīng)成為電源變換器的發(fā)展趨勢(shì)。為達(dá)到 這個(gè)目標(biāo),需要提高開(kāi)關(guān)頻率,從而降低功率損耗、系 統(tǒng)整體尺寸以及重量。對(duì)于當(dāng)今的開(kāi)關(guān)電源(SMPS)而 言,具有高可靠性也是非常重要的。零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS) 或零電流開(kāi)關(guān)(ZCS) 拓?fù)湓试S采用高頻開(kāi)關(guān)技術(shù),可以 大限度地降低開(kāi)關(guān)損耗。ZVS拓?fù)湓试S工作在高頻開(kāi) 關(guān)下,能夠改善效率,能夠降低應(yīng)用的尺寸,還能夠降 低功率開(kāi)關(guān)的應(yīng)力,因此可以改善系統(tǒng)的可靠性。LLC 諧振半橋變換器因其自身具有的多種優(yōu)勢(shì)逐漸成為一種主流拓?fù)?。這種拓?fù)涞玫搅藦V泛的應(yīng)用,包括高端服務(wù) 器、平板顯示器電源的應(yīng)用。但是,包含有LLC諧振半 橋的ZVS橋式拓?fù)洌枰粋€(gè)帶有反向快速恢復(fù)體二極 管的MOSFET,才能獲得更高的可靠性。

在功率變換市場(chǎng)中,尤其對(duì)于通信/服務(wù)器電源應(yīng)用,不 斷提高功率密度和追求更高效率已經(jīng)成為具挑戰(zhàn)性的 議題。對(duì)于功率密度的提高,普遍方法就是提高開(kāi)關(guān) 頻率,以便降低無(wú)源器件的尺寸。零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)拓 撲因具有極低的開(kāi)關(guān)損耗、較低的器件應(yīng)力而允許采用 高開(kāi)關(guān)頻率以及較小的外形,從而越來(lái)越受到青睞 。這些諧振變換器以正弦方式對(duì)能量進(jìn)行處理,開(kāi) 關(guān)器件可實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)閉,因此可以大大地降低開(kāi)關(guān)損耗和 噪聲。在這些拓?fù)渲?,相移ZVS全橋拓?fù)湓谥?、高功? 應(yīng)用中得到了廣泛采用,因?yàn)榻柚β蔒OSFET的等效 輸出電容和變壓器的漏感可以使所有的開(kāi)關(guān)工作在ZVS 狀態(tài)下,無(wú)需額外附加輔助開(kāi)關(guān)。然而,ZVS范圍非常 窄,續(xù)流電流消耗很高的循環(huán)能量。近來(lái),出現(xiàn)了關(guān)于 相移全橋拓?fù)渲泄β蔒OSFET失效問(wèn)題的討論。這種 失效的主要原因是:在低反向電壓下,MSOFET體二極 管的反向恢復(fù)較慢。另一失效原因是:空載或輕載情況 下,出現(xiàn)Cdv/dt直通。在LLC諧振變換器中的一個(gè)潛在 失效模式與由于體二極管反向恢復(fù)特性較差引起的直通 電流相關(guān)。即使功率MOSFET的電壓和電流處于安全工作區(qū)域,反向恢復(fù)dv/dt和擊穿dv/dt也會(huì)在如啟動(dòng)、 過(guò)載和輸出短路的情況下發(fā)生。

2 LLC諧振半橋變換器

LLC諧振變換器與傳統(tǒng)諧振變換器相比有如下優(yōu)勢(shì):

■寬輸出調(diào)節(jié)范圍,窄開(kāi)關(guān)頻率范圍

■?即使空載情況下,可以保證ZVS

■?利用所有的寄生元件,來(lái)獲得ZVS

LLC諧振變換器可以突破傳統(tǒng)諧振變換器的局限。正是 由于這些原因,LLC諧振變換器被廣泛應(yīng)用在電源供電 市場(chǎng)。LLC諧振半橋變換器拓?fù)淙鐖D1所示,其典型波 形如圖2所示。圖1中,諧振電路包括電容Cr和兩個(gè)與之 串聯(lián)的電感Lr和Lm。作為電感之一,電感Lm表示變壓器 的勵(lì)磁電感,并且與諧振電感Lr和諧振電容Cr共同形成 一個(gè)諧振點(diǎn)。重載情況下,Lm會(huì)在反射負(fù)載RLOAD的作用 下視為完全短路,輕載情況下依然保持與諧振電感Lr串 聯(lián)。因此,諧振頻率由負(fù)載情況決定。Lr 和Cr決定諧振 頻率fr1,Cr和兩個(gè)電感Lr 、Lm決定第二諧振頻率fr2,隨 著負(fù)載的增加,諧振頻率隨之增加。諧振頻率在由變壓 器和諧振電容Cr決定的大值和小值之間變動(dòng)。

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