半桥LLC谐振仿真共41张幻灯片.ppt
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1、半桥半桥LLC谐振变换器设计与仿真谐振变换器设计与仿真1 谐振变换器技术谐振变换器技术2 LLC变换器的工作原理3 Saber仿真结果分析1 谐振变换器技术谐振变换器技术 谐振变换器之所以得到重视和研究,是因为在谐振时电流或电压周期性过零,利用这一点实现软开关,可以降低开关损耗,提高功率变换器的效率。谐振功率变化器有以下三种:SRC(Series Resonance Circuit)、PRC(Parallel Resonance Circuit)、SPRC(Series-Parallel Resonance Circuit,又称LLC)。1.1 SRC(串联谐振电路)电路中电感与电容串联,形成
2、一个串联谐振腔。这个谐振腔的阻抗与负载串联,则由于其串联分压作用,增益总是小于1。谐振腔的阻抗与频率有关,在其谐振频率fr下阻抗最小,此时的增益也最大。SRC的直流特性曲线根据电路的直流特性可知:fsfr时,开关管 Q-ZVS;轻载时,fs要变化很大才能保证输出电压不变;Vin增大时,fs增大使输出电压保持不变。此时谐振腔的阻抗也增大,则谐振腔内有很高的能量在循环,而并没有把这些能量供给负载,并且使半导体器件的应力增大。因此,串联谐振变换器存在一些不利因素:轻载调整率高、高的谐振能量、高输入电压时较大的关断电流。1.2 PRC(并联谐振电路)PRC的直流特性曲线根据其直流特性可知:fsfr时,
3、实现软开关;轻载时,fs并不要变化很大来维持输出电压不变;Vin增大时,fs增大来维持输出电压不变。此时谐振腔内循环的能量依然很大,即使是在轻载的条件下,由于负载与电容并联,仍然有一个比较小的串联阻抗。与SRC相比,PRC优点:在轻载时,频率变化不大即可保证输出电压不变。PRC的缺点:高的谐振能量、高输入电压时关断电流较大会引起较大的关断损耗。1.3 SPRC(串并联谐振电路)串并联谐振电路有两种形式。LCC形式对于LCC电路,存在两个谐振频率:显然,fr2fr1。由直流特性曲线可知:当fr2fsfr1,这样低频谐振点没有利用。从这个方案可以看出,可以利用双谐振网络来实现ZVS,如果将LCC的
4、直流特性左右翻转,那么低频谐振点就可以利用上。因此,出现了特性较好的谐振变换器LLC结构。)prsrrrsrrrCCLfCLf/(212121LLC形式对于LLC电路,存在两个谐振频率:显然,fr1fr2。由直流特性曲线可知:当fsfr2时,MOSFET工作在ZVS区域,对于MOSFET而言,ZVS模式下开关损耗较ZCS模式要小;在轻载时,LLC谐振变换器的开关频率变化很小,即使在空载时它也具备零电压开关能力。rmrrrrrCLLfCLf)212121(2 LLC变换器的工作原理2.1 LLC变换器的模态分析 根据LLC谐振变换器的直流增益特性可以将其分为三个工作区域。通常将LLC谐振变换器设
5、计工作在区域1和2,工作区域3 是ZCS工作区。对于MOSFET而言,ZVS模式的开关损耗比ZCS模式的开关损耗要小。2.1.1 工作区域2(fr2ffr1)模态1 M1:(t0tt1)t0时刻,Q2恰好关断,谐振电流Ir0,IDR1=0。Ir流经D1,使VQ1=0,为Q1 ZVS开通创造条件。在这个过程中,PWM信号加在Q1上使其ZVS开通。(Ir从左向右为正)工作区域2模态1 M1:(t0tt1)这时Vin加在谐振腔上,Ir增大到0,在这个过程中,由电磁感应定律知,同名端为“+”,副边DR1导通,此时副边电压即为输出电压。反推过去,原边电压即为恒定值(np*Vo/ns),则Lm处于恒压储能
6、状态,其电流线性上升。工作区域2模态2 M2:(t1tt2)t0t1时段,Q1已经ON。谐振电流Ir从0开始以近似正弦规律增大,副边DR1依然导通,副边电压即为输出电压,那么原边电压是恒定值(np*Vo/ns),那么电流Ilm线性上升。工作区域2模态2 M2:(t1tt2)此时工作在串联谐振状态,即Lr与Cr串联谐振,Lm上电压由于被箝位而只作为负载不参与谐振。在这个时段里,有Ir=Ilm+Inp。在t2时刻,Ir=Ilm。工作区域2模态3 M3:(t2tCr-Lr-Lm形成回路,电流在减小;(2)由电磁感应定律知,同名端为“-”,副边DR2导通,此时副边电压为-Vo,原边电压为-(np*Vo
7、/ns);(3)电感Lm上的电流线性下降到0之前,将Q2开通,即实现了ZVS开通。而Ir的电流已正弦规律下降(这时是Lr与Cr谐振)。(4)然后同样的,达到,进入Lr+Lm与Cr谐振阶段,直到Q2关断,那么将进入下一个周期。2.1.2 工作区域1(ffr1)模态12.1.2 2.1.2 工作区域工作区域1(ffr1)M1(t0tt1)t0时刻,Q2恰好关断,此时Lr的电流Irfr1)模态12.1.2 2.1.2 工作区域工作区域1(ffr1)M1(t0tt1)由电磁感应定律知,副边DR1导通,副边电压即为输出电压Vo,则原边电压即为(np*Vo/np),Lm上电压为定值,Ilm线性上升到0,此
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