国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

注意!設計半橋 LLC 諧振轉換器,你得注意這些

安森美 ? 來源:未知 ? 2023-06-08 18:15 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

點擊藍字關注我們

在眾多諧振轉換器中,LLC 諧振轉換器有著高功率密度應用中最常用的拓撲結構。與其他諧振拓撲相比,這種拓撲具有許多優點:它能以相對較小的開關頻率變化來調節整個負載變化的輸出;它可以實現初級側開關的零電壓開關 (ZVS) 和次級側整流器的零電流開關 (ZCS);而且,諧振電感可以集成到變壓器中。NCP4390 系列是一種先進的脈沖頻率調制 (PFM) 控制器系列,適用于具有同步整流 (SR) 的 LLC 諧振轉換器,可為隔離式 DC/DC 轉換器提供出眾的效率。與市場上的傳統 PFM 控制器相比,NCP4390 具有幾項獨特的功能,可以最大限度地提高效率、可靠性和性能。

  1. 電荷?電流控制:LLC 諧振轉換器通常采用電壓模式控制,其中誤差放大器輸出電壓直接控制著開關頻率。然而,LLC 諧振轉換器的補償網絡設計相對具有一定挑戰性,這是因為采用電壓模式控制的 LLC 諧振轉換器有著非常復雜的特性:它有四個圖騰柱,而圖騰柱的位置會隨著輸入電壓和負載條件而變化。NCP4390 采用了基于每個開關周期電荷數量的電流模式控制技術,該技術提供了更好的功率級“控制到輸出”傳遞函數,簡化了反饋環路設計,同時實現了真正的輸入功率限制和內在的線路前饋。

  2. 雙邊沿跟蹤同步整流 (SR) 控制:NCP4390 使用了一種雙邊沿跟蹤方法,可以預測兩個不同時間參考的 SR 電流過零瞬間。該技術不僅最大程度縮短了正常操作期間的死區時間,而且在任何瞬態和模式變化期間也提供了穩定的 SR 控制。

c9d7c56a-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 1:半橋 LLC 諧振轉換器電路圖

本文介紹了采用 NCP4390 的半橋 LLC 諧振轉換器的設計注意事項。其中包括有關 LLC 諧振轉換器工作原理的說明、變壓器和諧振網絡的設計,以及元件的選擇。后續我們將通過分步設計程序配有設計示例來加以說明,幫助您完成 LLC 諧振轉換器的設計。

原版文檔獲取

點擊文末的“”和“在看”,并發送截圖和您的郵箱地址到后臺,即可領取原版文檔哦~

LLC 諧振轉換器與基波近似

圖 2 顯示了半橋 LLC 諧振轉換器的簡化電路圖,其中 Lm 是充當并聯電感的勵磁電感,Lr 是串聯諧振電感,而 Cr 是諧振電容。

圖 3 說明了 LLC 諧振轉換器的典型波形。我們假設工作頻率與諧振頻率相同,即由 Lr 和 Cr 之間的諧振確定。由于勵磁電感相對較小,因此會存在較大的勵磁電流 (Im),該電流將在初級側自由流動,不涉及功率傳輸。初級側電流 (Ip) 是指初級側的勵磁電流與次級側電流 (ID) 的總和。

一般來說,LLC 諧振拓撲是由圖 2 所示的三個級組成的:方波發生器、

諧振網絡以及整流器網絡。

  • 方波發生器通過交替驅動開關 Q1 和 Q2 而產生方波電壓 Vd,且每個開關的占空比均為 50%??刂破鲃t通常在連續轉換之間引入短的死區時間。方波發生器可以是全橋式或半橋式。全橋方波發生器產生的方波振幅是半橋方波的兩倍。

  • 諧振網絡由電容、泄漏電感和變壓器的勵磁電感組成。諧振網絡將對高次諧波電流進行濾波。實際上,即使方波電壓施加到諧振網絡上,也只有正弦電流通過諧振網絡。電流 (Ip ) 會滯后于施加到諧振網絡上的電壓(即,施加到半橋圖騰柱上的方波電壓 (Vd) 的基本分量),這樣即允許 MOSFET 以零漏極-源極電壓導通。如圖 3 所示,由于電流流過反向并聯二極管,因此 MOSFET 導通,而 MOSFET 兩端的電壓為零。

  • 整流器網絡通過整流二極管對交流電流進行整流,以產生直流電壓。整流器網絡可以是全波橋式整流,或者采用帶電容輸出濾波器中心抽頭配置。

ca140728-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 2:半橋 LLC 諧振轉換器電路圖

ca39844e-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 3:半橋 LLC 諧振轉換器典型波形

諧振網絡的濾波作用允許使用基波近似來獲得諧振轉換器的電壓增益,它假設只有輸入到諧振網絡的方波電壓的基波分量才有助于傳輸功率。由于次級側的整流電路充當阻抗變壓器,因此等效負載電阻與實際負載電阻會有所不同。圖 4 顯示了如何推導該等效負載電阻。初級側電路要替換為正弦電流源 Iac,而整流器的輸入端則為方波電壓 VRI。由于 |Iac| 的平均值是輸出電流 Io,因此 Iac 的計算公式如下:

ca65f042-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png(公式1)

而 VRI 的計算公式如下:

ca7394e0-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.pngca8eaba4-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png(公式2)

其中 Vo 是輸出電壓。

VRI 的基本分量由下式給出:

caa45eea-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png(公式3)

由于 VRI 的諧波分量不涉及功率傳輸,因此用 VRIF 除以 Iac 便得到了交流等效負載電阻:

cabc0f4a-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png(公式4)

考慮到變壓器匝數比 (n = Np / Ns ),初級側所顯示的等效負載電阻為:

cac70d00-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png(公式5)

通過使用等效負載電阻,我們獲得了如圖 5 所示的交流等效電路,其中 VdF 和 VROF 分別是驅動電壓 Vd 和反射輸出電壓 VRO (nVRI ) 的基本分量。

cae42232-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 4:等效負載電阻 Rac 的推導

cb0a6bf4-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 5:LLC 諧振轉換器的交流等效電路

利用公式 (5) 中獲得的等效負載電阻,我們可以從圖 5 中推導出半橋 LLC 諧振轉換器的特性。電壓增益 M 由下式獲得:

cb29f4ba-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png(公式6

其中:

ca7394e0-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.pngcb4a302c-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

如公式 (6) 中所示,這里存在兩個共振頻率。一個由 Lr 和 Cr 確定,另一個則由 Lp 和 Cr 確定。

公式 (6) 顯示了諧振頻率 (ωo ) 下的單位增益,它與負載變化無關。

ca7394e0-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png cb7b710a-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png(公式7)

cb850e72-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 6:LLC 諧振轉換器的典型增益曲線 (m = 3)

在 m=3、fo = 100 kHz 且 fp= 57 kHz 的情況下,針對不同的 Q 值,公式 (6) 的圖形見圖 6 所示。從圖 6 中可以看到,當開關頻率接近諧振頻率 fo 時,LLC 諧振轉換器顯示出了幾乎與負載無關的增益特性。這是 LLC 諧振轉換器相對于傳統串聯諧振轉換器 (SRC) 的一個明顯優勢。因此,在諧振頻率附近操作轉換器以最大程度減小開關頻率變化便是很自然的。

LLC 諧振轉換器的工作范圍受到峰值增益(最大可達增益)的限制。峰值增益在圖 6 中以“*”符號表示。請注意,峰值電壓增益不會出現在 fo 或 fp 處。獲得峰值增益對應的峰值增益頻率位于 fp 和 fo之間。隨著 Q 值的減?。ó斬撦d減小時),峰值增益頻率將向 fp移動,從而獲得更高的峰值增益。相應地,隨著 Q 值的增大(當負載增大時),峰值增益頻率向 fo移動,峰值增益也就隨之降低;因此,對于諧振網絡設計而言,滿載條件應該是最壞的情況。

集成變壓器注意事項

在實際設計中,通常使用集成變壓器來實現磁性元件(串聯電感和并聯電感),其中漏感將用作串聯電感,而勵磁電感則用作并聯電感。當以這種方式構建磁性元件時,圖 5 中的等效電路將變為圖 7 中的等效電路。漏感不僅存在于初級側,也存在于次級側。不考慮次級側的漏感會導致設計錯誤。

在圖 7 中,有效串聯電感 (Lp ) 和并聯電感 (Lp?Lr ) 是通過假設 n2Llks = Llkp 并參考初級側的次級側漏感而獲得的:

cba91b3c-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png(公式8)

在處理實際變壓器時,最好使用具有 Lp 和 Lr的等效電路,因為用給定的變壓器可以輕松測量這些值。在實際變壓器中,我們可以在次級側繞組分別開路和短路的情況下測量初級側的 Lp 和 Lr

ca7394e0-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

cbd2df8a-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 7:改進等效電路以適應次級側漏感

圖 7 介紹了由次級側漏感引起的虛擬增益。通過使用改進后的等效電路調整增益公式 (6),可獲得集成變壓器的新增益公式:

cbe17842-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png(公式9)

其中:

ca7394e0-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.pngcc152c64-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

諧振頻率下的增益 (ωo) 是固定的,與負載變化無關,其計算公式如下:

cc3963e0-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png(公式10)

當使用單個磁芯作為串聯電感時,諧振頻率下的增益 (ωo) 為單位增益,如公式 (7) 所示。然而,當使用集成變壓器來實現磁性元件時,由于變壓器次級側漏感導致的虛擬增益,諧振頻率下的增益 (ωo) 將高于單位增益。

圖 8 給出了在 m=3、fo = 100 kHz 且 fp = 57 kHz 的情況下,不同 Qe值所對應的公式 (9) 的增益。同樣,當開關頻率接近諧振頻率 fo 時,LLC 諧振轉換器顯示出了幾乎與負載無關的增益特性。

cc405efc-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 8:使用集成變壓器的情況下,

LLC 諧振轉換器的典型增益曲線 (m = 3)

最大可達增益

即使我們可以通過公式 (6) 或 (9) 在給定條件下獲得峰值增益,也很難以顯式形式表示峰值增益。為了簡化分析和設計,我們會使用仿真工具收集峰值增益,并在圖 9 和圖 10 中進行了描繪。圖 9 和圖 10 分別顯示了分離式和集成式諧振電感設計的不同 m 值所對應的峰值增益(最大可獲得增益)如何隨 Q 值而變化。看起來,我們可以通過減小 m 或 Q 值來獲得更高的峰值增益。對于給定的諧振頻率 (fo ) 和 Q 值,減小 m意味著減小勵磁電感,從而導致循環電流增大。因此,在可用增益范圍和導通損耗之間要進行折衷。請注意,由于虛擬增益 MV 的原因,圖 10 中的集成式諧振電感設計要比圖 9 中的分離式諧振電感設計具有更高的增益。

cc7ce0de-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 9:不同 m 值的峰值增益與 Q 值(分離式諧振電感)

cc8b19b0-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 10:不同 m 值的峰值增益與 Q 值(集成式諧振電感)

ccafbb3a-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 11:電容區和電感區的工作波形

在峰值增益頻率以上,諧振網絡的輸入阻抗為感性阻抗,并且諧振網絡的輸出電流 (Ip ) 滯后于施加到諧振網絡上的電壓 (Vd)。這就允許 MOSFET 通過零電壓開關 (ZVS) 導通,如圖 11 所示。同時,諧振網絡的輸入阻抗變為電容阻抗,并且 Ip 導致 Vd低于峰值增益頻率。在電容區工作時,MOSFET 體二極管在開關轉換期間會產生反向恢復電流,這會導致嚴重的噪聲。進入電容區引發的另一個問題是:由于增益的斜坡發生反轉,導致輸出電壓失控。因此,最小開關頻率最好是限制在峰值增益頻率之上。此外,NCP4390 還通過檢查 PROUT 下降時的 CS 信號來配置非 ZVS 保護,以防電容區長時間工作。

NCP4390 特性

NCP4390 采用基于電荷控制的電流模式控制技術,它簡化了反饋環路設計,同時實現了真正的輸入功率限制。閉環軟啟動機制可以防止誤差放大器飽和,并允許輸出電壓單調升高,而無需理會負載條件的變化。此外,雙邊沿跟蹤自適應 SR 控制可以最大程度縮短體二極管的導通時間,從而最大限度地提高了效率。表 1 顯示了 NCP4390 的引腳描述。圖 12 顯示了使用 NCP4390 的 LLC 諧振轉換器的典型應用原理圖。

表 1:NCP4390 的引腳描述

ccbd6b2c-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

cce02086-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.png

圖 12:半橋 LLC 諧振轉換器電路圖

原版文檔獲取

點擊文末的“”和“在看”,并發送截圖和您的郵箱地址到后臺,即可領取原版文檔哦~

點個星標,茫茫人海也能一眼看到我

cd057dd6-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.gif

cd81c7e2-05e3-11ee-962d-dac502259ad0.jpg

點贊、在看,記得兩連~」


原文標題:注意!設計半橋 LLC 諧振轉換器,你得注意這些

文章出處:【微信公眾號:安森美】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。


聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 安森美
    +關注

    關注

    33

    文章

    1905

    瀏覽量

    95615

原文標題:注意!設計半橋 LLC 諧振轉換器,你得注意這些

文章出處:【微信號:onsemi-china,微信公眾號:安森美】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    STNRG599:諧振控制的全面解析與設計指南

    STNRG599:諧振控制的全面解析與設計指南 在電源管理和轉換領域,諧振
    的頭像 發表于 01-27 15:25 ?370次閱讀

    SRK2001A:LLC諧振轉換器的自適應同步整流控制

    SRK2001A:LLC諧振轉換器的自適應同步整流控制 在電子工程師的日常工作中,找到一款合適的同步整流控制對于設計高效的電源
    的頭像 發表于 01-27 14:15 ?242次閱讀

    SRK2001:LLC諧振轉換器的自適應同步整流控制

    SRK2001:LLC諧振轉換器的自適應同步整流控制 在電子設計領域,LLC諧振
    的頭像 發表于 01-27 14:15 ?214次閱讀

    SRK2000A:LLC諧振轉換器的同步整流智能驅動

    SRK2000A:LLC諧振轉換器的同步整流智能驅動 在電子工程領域,電源轉換技術一直是研究的熱點。L
    的頭像 發表于 01-27 14:00 ?193次閱讀

    基于EiceDRIVER? 2EDL803x的降壓轉換器評估板評測

    基于EiceDRIVER? 2EDL803x的降壓轉換器評估板評測 在電源設計領域,降壓轉換器
    的頭像 發表于 12-20 10:35 ?693次閱讀

    深入剖析NCP13994:高性能諧振轉換器控制

    在電子工程師的設計世界里,一款優秀的控制就像是一位得力助手,能夠為電源轉換設計帶來諸多便利和高性能表現。今天,我們就來深入剖析安森美(onsemi)的NCP13994,一款專為
    的頭像 發表于 12-05 11:27 ?691次閱讀
    深入剖析NCP13994:高性能<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>諧振</b><b class='flag-5'>轉換器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>

    LLC 諧振電路的設計與應用

    電子發燒友網站提供《LLC 諧振電路的設計與應用.pdf》資料免費下載
    發表于 10-22 17:11 ?8次下載

    如何使用LLC諧振轉換器實現寬工作電壓范圍

    電感-電感-電容器 (LLC諧振轉換器具有幾個極具吸引力的特性,適用于需要隔離式直流/直流轉換器
    的頭像 發表于 09-03 11:49 ?2315次閱讀
    如何使用<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>諧振</b><b class='flag-5'>轉換器</b>實現寬工作電壓范圍

    晶豐明源高性能LLC諧振驅動解決方案

    隨著電力電子技術的飛速發展,以及市場對電源高效率與高功率密度的需求日益迫切,LLC諧振憑借其高效率、低電磁干擾和寬負載適應性等突出優勢,已成為智能家居、商業照明、適配器等中大功率電
    的頭像 發表于 08-16 09:31 ?4817次閱讀
    晶豐明源高性能<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>諧振</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>橋</b>驅動解決方案

    德州儀器方案|諧振轉換器同步整流(SR)設計注意事項

    諧振轉換器的運行狀態比脈寬調制轉換器的運行狀態復雜得多。以圖 1中的電感-電感-電容-串聯諧振轉換器 (
    的頭像 發表于 06-28 17:15 ?2699次閱讀
    德州儀器方案|<b class='flag-5'>諧振</b><b class='flag-5'>轉換器</b>同步整流<b class='flag-5'>器</b>(SR)設計<b class='flag-5'>注意</b>事項

    基于CM6901的LLC諧振開關電源設計

    具有的高頻化、高效率、高功率密度等優勢受到廣大研發人員的青睞。那么要設計一款高效率、高性能的LLC開關電源,其在控制芯片的選擇以及控制電路設計上顯得很關鍵。本文介紹了基于CM6901LLC
    發表于 06-05 15:14

    【精選課程】史上最全張飛LLC電源教程,60小時深度講解串聯諧振軟開關電源設計

    電源行業及工程師的目前現狀開關電源是一切電子電器設備的心臟,哪里有電器哪里就有“開關電源”,在硬件行業中有著非常重要的地位。在研制高效開關電源,小功率一般用準諧振,中功率用LLC,
    的頭像 發表于 05-13 08:06 ?1475次閱讀
    【精選課程】史上最全張飛<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>LLC</b>電源教程,60小時深度講解<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>橋</b>串聯<b class='flag-5'>諧振</b>軟開關電源設計

    UCC25600 8 引腳高性能諧振模式 LLC 控制數據手冊

    UCC25600高性能諧振模式控制專為使用諧振拓撲的 DC-DC 應用而設計,尤其是 LLC
    的頭像 發表于 03-31 16:58 ?2021次閱讀
    UCC25600 8 引腳高性能<b class='flag-5'>諧振</b>模式 <b class='flag-5'>LLC</b> 控制<b class='flag-5'>器</b>數據手冊

    TPS92023 用于 LED 照明的諧振開關驅動控制數據手冊

    TPS92023 是一款高性能諧振開關 LED 驅動控制。是的 設計用于更高功率的 LED 照明系統。TPS92023 在 LLC 拓撲結構,與傳統的
    的頭像 發表于 03-26 11:11 ?825次閱讀
    TPS92023 用于 LED 照明的<b class='flag-5'>諧振</b>開關驅動<b class='flag-5'>器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>數據手冊

    LLC諧振電路分析與設計

    的損耗就為零。下邊就分析目前所使用的LLC諧振電路?;倦娐啡缦聢D所示: 圖2.1LLC諧振
    發表于 03-11 14:54