LLC变换器中的变压器设计ppt课件.ppt
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1、LLC变换器中的变压器设计,对比常规谐振器如SRC,PRC等,LLC型谐振器有许多优点。首先它可以在输入和负载大范围变化的情况下调节输出,同时开关频率变化相对较小。其次它可以在整个运行范围内,实现零电压切换(ZVS)。最后所有寄生元件,包括所有半导体的结电容和变压器的漏磁电感和激磁电感都是用来实现ZVS的。1.工作原理和基波近似如图1为半桥LLC谐振变压器简化示意图。其中,Lm是变压器激磁电感,Llkp和Llks分别表示变压器初级和次级的漏磁电感。LLC谐振变压器的工作原理和传统LC串联谐振变压器是类似的。唯一不同的是,激磁电感相对较小,因此,Llkp+Lm和Cr之间的谐振会影响变压器的工作。
2、由于激磁电感较小,存在着相当大的磁化电流(Im)。,一般来说,LLC谐振拓扑包括三部分:方波发生器,谐振网络和整流器网络。方波发生器,通过每次切换以50%占空比交替驱动开关Q1和Q2产生方波电压Vd方波发生器级可设计成一个全桥或半桥型。谐振网络包括一个电容器,变压器的漏磁电感和激磁电感。谐振网络可以过滤掉高次谐波电流。因此,即使方波电压应用于谐振网络,基本上只有正弦电流允许流经谐振网络。电流(Ip)滞后于施加于谐振网络的电压。这允许零电压开启MOSFET。整流网络通过整流二极管和电容器调整交流电,输出直流电压。整流网络可设计成一个带有电容输出滤波器的全波桥或中心抽头结构。谐振网络的滤波功能可以
3、让我们用经典的基波近似原理获得谐振器的电压增益,假定只有输入到谐振网络的方波电压的基波有助于功率传递到输出,由于次级整流器电路起到一个阻抗变压器的作用,等效负载电阻与实际负载电阻是不同的。图2显示了如何得到等效负载电阻。初级电路被替换成一个正弦电流源Iac和方波电压Vs,作为整流器输入电压。因为Iac的平均值是输出电流I0,可得到Vs=+V0 sin(t)0 Vs=-V0 sin(t)0 其中,V0 是输出电压,然后计算Vs的基波为 因为功率转换不考虑含Vs的谐波,可得AC的等效阻抗,考虑到变压器的匝比n=Np/ Ns 变压器初级等效阻抗为:利用等效负载阻抗,得到AC等效电路,如图3所示利用等
4、效负载阻抗,得到LLC谐振变压器特性,。利用图3所示的AC等效电路,计算电压增益M又从图3可以推出增益其中,从增益M的表达式可以看出,电路有两个谐振频率。一个由Lr和Cr 确定,另一个由 Lp 和 Cr 决定。在实际变压器中,分别利用次级线圈开路和短路在初级测得 Lp 和Lr 。在谐振频率(0)处,不管负载怎么变化增益都是固定的。 (1)不考虑变压器次级的漏磁电感Llks,上式的增益变成1。而实际变压器的次级漏感是存在的。如果忽略变压器次级漏磁电感,计算的增益会存在比较当大的误差,导致设计结果不正确。 假定Llkp =n2 Llks , 增益M表达式可简化为 (2) 其中,等式(1)中谐振频率
5、(0 )下的增益也可以简化成用K表示的等式 图4给出了不同Q值下等式(2)的增益,其中k=5, f0 = 100kHz和fp = 55kHz。从图4可以看出,当开关频率约等于谐振频率f0 时,LLC谐振器的特性几乎与负荷无关。这是LLC型谐振变换器一个独特的优势,与常规串联谐振变换器相比。因此,最好让变换器工作在谐振频率周围,以减少小负载情况下开关频率的变化。LLC谐振变换器的工作范围受到峰值增益(可达到的最大增益)的限制。需要注意到,峰值电压增益不发生在f0 也不是fp 峰值增益对应的峰值增益频率在fp和f0之间。如图4所示。随Q值降低(负载减少),峰值增益频率向fp移动,并且峰值增益较高。
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