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[導讀]半橋LLC諧振型的DC-DC變換器作為一種比較常見的電子器件,在平時的工作運行中主要采用的是變頻控制的方式進行轉(zhuǎn)換,因此其能量傳輸是通過改變開關頻率fs來調(diào)節(jié)的。在通常情

半橋LLC諧振型的DC-DC變換器作為一種比較常見的電子器件,在平時的工作運行中主要采用的是變頻控制的方式進行轉(zhuǎn)換,因此其能量傳輸是通過改變開關頻率fs來調(diào)節(jié)的。在通常情況下,據(jù)開關管的工作頻率fs和諧振頻率fr、fm的關系,半橋LLC諧振變換器具有fs>fr、fm

fs=fr工作過程簡要分析

當半橋LLC諧振型的變換器處于fs=fr運行模式中時,此時若不考慮死區(qū)時間,則當開關頻率石等于石的時候諧振電流波形近似為完整的正弦波,其工作主要波形圖如圖1所示。從圖1中可以看到,此時的工作狀態(tài)被為完全諧振,此時的電路具有最佳的工作狀態(tài),效率也是最高的,一般在典型的額定輸入電壓下把電路設計成這個狀態(tài)。如圖2所示fs=fr的開關控制時序表,以及圖3顯示各個階段的主要工作波形和等效電路圖。

 

圖1 fs=fr時工作的主要波形圖

 

圖2 fs=fr時開關控制圖

工作階段1:t0-t1

在這一工作階段中,半橋LLC諧振轉(zhuǎn)換器處于t0-t1時間內(nèi),從上圖中我們可以看到此時Q1導通而Q2關斷,因此在這個階段內(nèi)諧振電流ir大于激磁電流im。根據(jù)變壓器的極性判斷,副邊整流二極管Dl導通,D2關斷。此時變壓器的激磁電感Lm兩端電壓被副邊箝位在nVo,所以此時的Lm不參與諧振,激磁電感im電流呈線形增加,諧振電流ir則按正弦形式增加,在這個階段內(nèi)諧振電流ir大于激磁電流im,它們兩者之差產(chǎn)生的剩余能量將由副邊整流后傳輸至負載端。

工作階段2:t1-t2

在這一工作階段中,半橋LLC諧振轉(zhuǎn)換器處于t1-t2時刻,此時激磁電流增加到與諧振電流相等,Ql關斷。因為諧振電流與激磁電流相等,所以沒有能量傳輸?shù)呢撦d端。由于Q1、Q2的結(jié)電容,激磁電流給電容充放電以實現(xiàn)Q2的零電壓導通(ZVS)。在t1-t2內(nèi),Q1、Q2都關斷,即是所謂的死區(qū)時間,它通常是允許有充足的時間來實現(xiàn)ZVS,同樣也防止上下管Q1、Q2的直通。

 

圖3 fs=fr時各階段的等效電路圖

工作階段3:t2-t3

這這一工作階段中,半橋LLC諧振轉(zhuǎn)換器處于t2-t3階段內(nèi)。在f2時刻,Q2實現(xiàn)了零電壓開通,這一階段與階段1不同的是副邊整流二極管D2導通D1關斷,諧振電流小于激磁電流,它們兩者之差產(chǎn)生的剩余能量將由副邊整流后傳輸至負載端。t3時刻以后,Q2關斷,電路進入下半個周期,其工作狀態(tài)與以上三個階段完全對稱,其工作狀態(tài)在這里不再重述。

以上就是本文針對半橋LLC諧振DC-DC變換器處于fs=fr運行模式下的工作狀態(tài)所進行的簡要分析,希望能夠幫助工程師更全面的了解其工作狀態(tài)和運行特性。

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