《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 半橋LLC諧振轉換器的設計技巧及解決方案
半橋LLC諧振轉換器的設計技巧及解決方案
摘要: 本文主要分析了半橋LLC諧振轉換器的一些重要的設計考慮,如諧振電容和諧振電感的配置、工作狀態、建模和增益特性等。此外,還包括其它一些考慮因素,如初級電流和諧振電容的參數確定、次級整流設計和輸出電容參數的確定、諧振電感的平衡性、變壓器繞組參數的確定和變壓器的制作等。本文最后還簡要介紹了安森美半導體的兩款高能效半橋LLC諧振轉換器解決方案NCP1395和NCP1396的主要特性及其應用設計側重點,方便客戶的應用設計,加快產品上市進程。
Abstract:
Key words :

  近年來,液晶電視(LCD TV)和等離子電視(PDP TV)市場迅速增長。這些市場及其它一些市場需要具有如下功能特色的開關電源(SMPS):

  1. 150~600W的輸出功率范圍。

  2. 采用有源或無源PFC(由所需功率決定)。

  3. 寬度和空間有限,無散熱風扇,通風條件有限。

  4. 面向競爭激烈的消費電子市場。

  這就要求開關電源具有較高的功率密度和平滑的電磁干擾(EMI)信號,而且解決方案元器件數量少、性價比高。雖然開關電源可以采用的拓撲結構眾多,但雙電感加單電容(LLC)串聯諧振轉換器在滿足這些應用要求方面擁有獨特的優勢。

  這種拓撲結構比較適合中大尺寸液晶電視輸出負載范圍下工作。通常反激式拓撲結構最適用于功率不超過70W、面板尺寸不超過21英寸的應用,雙反激拓撲結構則適合功率介于120~180W之間、26~32英寸的應用,而半橋LLC則在120~300W乃至更高功率范圍下都適用,適合于從中等(26~32英寸)、較大(37英寸)和大尺寸(大于40英寸)等更寬范圍的應用。

  此外,在LLC串聯諧振轉換器拓撲結構中,元器件數量有限,諧振儲能(tank)元件能夠集成到單個變壓器中,因此只需要1個磁性元件。在所有正常負載條件下,初級開關都可以工作在零電壓開關(ZVS)條件。而次級二極管可以采用零電流開關(ZCS)工作,沒有反向恢復損耗。總的來看,半橋LLC串聯諧振轉換器是適用于中、高輸出電壓轉換器的高性價比、高能效和EMI性能優異的解決方案。

  半橋LLC轉換器中諧振電容和諧振電感的配置

  LLC半橋轉換器的構造存在著單諧振電容(CS)和分體(split)諧振電容(CS1和CS2)等不同方案。如圖1所示。對于單諧振電容配置而言,它的輸入電流紋波和均方根(RMS)值較高,而且流經諧振電容的均方根電流較大。這種方案需要耐高壓(600~1,500V)的諧振電容。不過,這種方案也存在尺寸小、布線簡單等優點。

 

  圖1:半橋LLC轉換器的兩種不同配置:(a)單諧振電容;(b)分體諧振電容。

  與單個諧振電容配置相比,分體諧振電容配置的輸入電流紋波和均方根值較小,諧振電容僅處理一半的均方根電流,且所用電容的電容量僅為單諧振電容的一半。當利用鉗位二極管(D3和D4)進行簡單、廉價的過載保護時,這種方案中,諧振電容可以采用450V較低額定電壓工作。

  顧名思義,半橋LLC轉換器中包含2個電感(勵磁電感Lm和串聯的諧振電感Ls)。根據諧振電感位置的不同,諧振回路(resonant tank)也包括兩種不同的配置,一種為分立解決方案,另一種為集成解決方案。這兩種解決方案各有其優缺點,采用這兩種方案的LLC的工作方式也有輕微差別。

  對于分立解決方案而言,諧振電感置于變壓器外面。這使得設計靈活性也就更高,令設計人員可以靈活設置的Ls和Lm的值;此外,EMI幅射也更低。不過,這種解決方案的缺點在于變壓器初級和次級繞組之間的絕緣變得復雜和繞組的冷卻條件變差,并需要組裝更多元件。

 

  圖2:諧振儲能元件的兩種不同配置:(a)分立解決方案;(b)集成解決方案。

  在另一種集成的解決方案中,變壓器的漏電感被用作諧振電感(LLK=LS)。這種解決方案只需1個磁性元件,成本更低,而且會使得開關電源的尺寸更小。此外,變壓器繞組的冷卻條件更好,且初級和次級繞組之間可以方便地實現絕緣。不過,這種解決方案的靈活性相對較差(可用的LS電感范圍有限),且其EMI幅射更強,而初級和次級繞組之間存在較強的鄰近效應。

  半橋LLC轉換器的工作狀態

  根據負載條件的不同,LLC轉換器的頻率會出現變化。對于分立諧振回路解決方案而言,可以定義兩個諧振頻率,分別是串聯諧振頻率Fs和最小諧振頻率Fmin。其中,

 

  LLC轉換器的工作頻率取決于功率需求。功率需求較低時,工作頻率相當高,超出諧振點。相反,功率需求較高時,控制環路會降低開關頻率,使其中一個諧振頻率提供負載所需大小的電流。總的來看,LLC轉換器工作在5種不同的工作狀態,分別是:1. 在Fs和Fmin之間;2. 直接諧振在Fs;3. 高于Fs;4. 在Fs和Fmin之間-過載;5. 低于Fmin。

  與分立儲能電路解決方案相比,集成儲能電路解決方案的行為特性不同,如漏電感LLK來自于變壓器耦合,且LLK僅在變壓器初級和次級之間存在能量轉換時參與諧振;此外,一旦次級二級管在零電流開關(ZCS)條件下關閉,LLK就沒有能量。對于半橋LLC而言,次級二極管始終處于關閉狀態。諧振電感Ls和勵磁電感Lm不會象分立諧振回路解決方案那樣一起參與諧振。

  集成儲能電路解決方案也能夠定義兩種諧振頻率:Fs和Fmin。其中,

 

  這種解決方案同樣存在5種工作狀態,分別是:1. 在Fs和Fmin之間;2. 直接在諧振Fs;3. 高于Fs4. 在Fs和Fmin之間-過載;5. 低于Fmin。

  半橋LLC轉換器建模和增益特性

  LLC轉換器可以通過一階基波近似來描述。但只是近似,精度有限。而在Fs頻率附近精度達到最高。

  等效電路的傳遞函數為:

 

  這其中,Z1和Z2與頻率有關,由此可知LLC轉換器的行為特性類似于與頻率有關的分頻器,負載越高,勵磁電感Lm所受到的由交流電阻Rac產生的鉗位作用就越大。這樣一來,LLC儲能電路的諧振頻率就在Fs和Fmin之間變化。在使用基波近似時,實際的負載電阻必須修改,因為實際的諧振回路是由方波電壓驅動的。

  相應地,轉換器的品質因數為:

 

  串聯諧振頻率Fs和最小諧振頻率Fmin分別為:

 

  圖3:LLC轉換器的近似等效電路。



  圖4:標準化增益特性(區域1和區域2為ZVS工作區域,區域3為ZCS工作區域)。

  LLC轉換器所需要的工作區域是增益曲線的右側區域(其中的負斜率意味著初級MOSFET工作在零電壓開關ZVS模式下)。當LLC轉換器工作在fs=1(對于分立諧振回路解決方案而言)的狀態下時,它的增益由變壓器的匝數比來給定。從效率和EMI的角度來講,這個工作點最具吸引力,因為正弦初級電流、MOSFET和次級二極管都得到優化利用。該工作點只能在特定的工作電壓和負載條件下達到(通常是在滿載和額定Vbulk電壓時)。

  增益特性曲線的波形及所需的工作頻率范圍由如下參數來確定:Lm/Ls比(即k)、諧振回路的特征阻抗、負載值和變壓器的匝數比。可以使用PSpice、Icap4等任意仿真軟件來進行基波近似和AC仿真。

 

  圖5:分立(a)和集成(b)諧振回路解決方案的仿真原理圖。

  對于LLC諧振轉換器而言,滿載時品質因數Q和Lm/Ls比k這兩個因數的恰當選擇是其設計的關鍵。這方面的選擇將影響到如下轉換器特性:

  1. 輸出電壓穩壓所需的工作頻率范圍;

  2. 線路和負載穩壓范圍;

  3. 諧振回路中循環能量的大小;

  4. 轉換器的效率。

  要優化滿載時的Q和k因數,效率、線路和負載穩壓范圍通常是最重要的依據。品質因數Q直接取決于負載,它是由滿載條件下的諧振電感Ls和諧振電容CS確定的。Q因數越高,就導致工作頻率范圍Fop越大。Q值較高及給定負載時,特征阻抗就必須較低,因為低Q會導致穩壓能力下降,且Q值很低的情況下LLC增益特性會退化到SRC。

  而在k=Lm/Ls方面,它決定了勵磁電感中存儲多少能量。k值越高,轉換器的勵磁電流和增益也就越低;且k因數越大,所需的穩壓頻率范圍也就越大。

  在實踐中,Ls(如集成變壓器解決方案的漏電感)只能在有限的范圍內取值,而且是由變壓器的構造(針對所需的功率等級)和匝數比決定。然后,Q因數的計算由所需的額定工作頻率fs確定。這之后,k因數也必須計算出來,以確保輸出電壓穩壓(帶有線路和負載變化)所需的增益。而在設定k因數時,可以讓轉換器在輕載時無法維持穩壓——可以方便地使用跳周期模式來降低空載功耗。

  對于半橋LLC諧振轉換器的設計而言,還涉及到其它的一些重要因素,如初級電流和諧振電容的參數確定、次級整流設計和輸出電容參數的確定、諧振電感的平衡性、變壓器繞組參數的確定和變壓器的制作等。這些進一步的設計信息可以聯系安森美半導體獲得。

  安森美半導體的半橋LLC諧振轉換器解決方案NCP1395/NCP1396

  作為全球領先的高能效電源半導體解決方案供應商,安森美半導體提供的半橋LLC諧振轉換器解決方案包括NCP1395和NCP1396控制器。NCP1396是一款更新的器件,內置驅動器。它們均為為構建可靠及穩固的諧振模式開關電源提供了所有必需功能,具有極低的待機能耗。它們的關鍵特性包括:50kHz至1.0MHz的寬廣頻率范圍(NCP1395)、可調節的死區時間(dead time)、可調節的軟啟動、可調節的最小和最大頻率漂移、低啟動電流、欠壓檢測、可調節的故障定時器間隔和跳周期可能性等。

  NCP1396的獨特架構包括一個500kHz的壓控振蕩器,由于在諧振電路結構中避開諧振尖峰相當重要,因此為了將轉換器安排在正確的工作區域,NCP1396內置了可調節且精確的最低開關頻率,通過專有高電壓技術支持,這款控制器應用在能夠接受高達600V本體電壓半橋式應用的自舉MOSFET驅動電路上。此外,可調整的死區時間可以幫助解決上方與下方晶體管相互傳導的問題,同時確保一次端開關在所有負載情況下的零電壓轉換(ZVS),并輕松實現跳周期模式來改善待機能耗以及空載時的工作效率。

  NCP1396/5具備多重保護功能,提供更好的電路保護,帶來更安全的轉換器設計而不增加電路的復雜度,NCP1396/5的各種強化保護功能包括有反饋環路失效偵測、快速與低速事件輸入,以及可以避免在低輸入電壓下工作的電源電壓過低偵測等。

  面向各種多樣化的電源應用設計,NCP1396提供有兩種型號選擇:A和B。兩種型號的不同表現在:

  1. 啟動閥值不同,NCP1396A和NCP1396B分別是VCC=13.3V和VCC=10.5V(相應地NCP1395A和NCP1395B分別為VCC=12.8V和VCC=10V);

  2. 在釋出快速故障輸入時NCP1396A/NCP1395A不會激活軟啟動功能,而NCP1396B/NCP1395B則會在快速故障輸入釋出時通過軟啟動序列恢復工作。

  從設計上來看,NCP1396A/NCP1395A推薦用于大功率消費類應用設計,在這些設計中設計人員能夠使用外部啟動電阻,而NCP1396B/NCP1395B更適合于工業/醫療應用,這些應用中的12V輔助電源能夠直接為芯片供電。

 

  圖6:采用NCP1396A的安森美半導體GreenPoint 220瓦液晶電視電源參考設計。

  本文小結

  輸出功率在150~600W之間的液晶電視和等離子電視等應用要求開關電源具有較高的功率密度和平滑的電磁干擾(EMI)信號,而且解決方案元器件數量少、性價比高。雖然開關電源可以采用的拓撲結構眾多,但雙電感加單電容(LLC)串聯諧振轉換器在滿足這些應用要求方面擁有獨特的優勢。本文主要分析了半橋LLC諧振轉換器的一些重要的設計考慮,如諧振電容和諧振電感的配置、工作狀態、建模和增益特性等。此外,還包括其它一些考慮因素,如初級電流和諧振電容的參數確定、次級整流設計和輸出電容參數的確定、諧振電感的平衡性、變壓器繞組參數的確定和變壓器的制作等。本文最后還簡要介紹了安森美半導體的兩款高能效半橋LLC諧振轉換器解決方案NCP1395和NCP1396的主要特性及其應用設計側重點,方便客戶的應用設計,加快產品上市進程。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美激情第1页| 国产综合18久久久久久| 久久精品国产亚洲5555| 亚洲一区中文| 国产精品99久久久久久白浆小说| 亚洲国产二区| 亚洲成人直播| 久久爱另类一区二区小说| 亚洲综合色噜噜狠狠| 亚洲天堂偷拍| 亚洲午夜精品久久| 亚洲视频精选在线| 亚洲毛片网站| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 亚洲精品免费在线播放| 亚洲精品影院在线观看| 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 国产精品国产三级国产普通话蜜臀 | 午夜精品国产更新| 亚洲欧美国产另类| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 亚洲欧美国产制服动漫| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 亚洲专区在线视频| 午夜精品免费视频| 久久超碰97中文字幕| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 亚洲福利小视频| 亚洲日本成人网| 亚洲靠逼com| 一区二区免费在线播放| 在线视频亚洲| 亚洲免费在线观看视频| 欧美一进一出视频| 久久久蜜臀国产一区二区| 久久久精品一品道一区| 欧美99在线视频观看| 欧美激情一区二区三区在线视频观看 | 欧美高清一区| 国产精品二区在线| 亚洲性色视频| 久久精品亚洲| 欧美中文字幕| 久久夜色精品一区| 欧美jizzhd精品欧美巨大免费| 欧美精品日韩一本| 欧美亚州在线观看| 国产亚洲精品久久久| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 亚洲三级视频在线观看| 一区二区三区www| 香蕉av777xxx色综合一区| 亚洲高清三级视频| 在线天堂一区av电影| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 久久精品中文字幕免费mv| 牛牛国产精品| 国产精品v欧美精品v日本精品动漫 | 欧美大片国产精品| 国产精品九色蝌蚪自拍| 黄色日韩网站视频| 亚洲精品中文在线| 先锋影院在线亚洲| 日韩小视频在线观看| 欧美一区二区视频免费观看| 欧美bbbxxxxx| 国产精品视频99| 亚洲福利在线观看| 亚洲自啪免费| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 亚洲男人的天堂在线| 免费看亚洲片| 国产乱码精品一区二区三区五月婷 | 亚洲国产另类久久精品| 亚洲天堂久久| 久久亚洲捆绑美女| 国产精品夫妻自拍| 在线观看精品| 亚洲自拍另类| 一本色道久久| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品黄页免费高清在线观看| 尤物yw午夜国产精品视频| 亚洲专区国产精品| 一本色道久久综合亚洲精品高清| 久久久亚洲午夜电影| 欧美亚洲成人精品| 最新高清无码专区| 亚洲成人自拍视频| 欧美亚洲一区| 欧美日韩免费观看中文| 一区二区视频免费在线观看| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 99综合视频| 欧美1区2区| 国一区二区在线观看| 亚洲一区二区三区777| 一本色道久久88综合日韩精品 | 亚洲成人影音| 久久av二区| 欧美亚洲日本网站| 国产精品大全| 亚洲另类自拍| 日韩手机在线导航| 美女91精品| 好看的亚洲午夜视频在线| 亚洲一区二区成人| 亚洲一二三区精品| 欧美日韩岛国| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 欧美中文在线免费| 久久av老司机精品网站导航| 国产精品美女久久久久久免费| 亚洲狼人综合| 99国产精品国产精品久久| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频 | 亚洲高清不卡在线观看| 亚洲国产成人久久| 久久久国产一区二区三区| 国产视频一区欧美| 午夜视黄欧洲亚洲| 久久精品国产2020观看福利| 国产欧美日韩免费| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 亚洲伊人第一页| 国产精品国产馆在线真实露脸| 一区二区激情视频| 亚洲午夜视频在线观看| 欧美午夜免费影院| 一区二区黄色| 小处雏高清一区二区三区| 国产精品人人做人人爽人人添| 亚洲午夜久久久| 欧美一区二区三区四区在线观看地址 | 亚洲激情成人在线| 99v久久综合狠狠综合久久| 欧美日韩国产一区| 一区二区三区欧美| 亚洲欧美一区二区三区久久| 欧美性生交xxxxx久久久| 亚洲天堂av在线免费观看| 午夜在线不卡| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 欧美亚洲免费| 免费视频一区二区三区在线观看| 亚洲国产免费看| 一区二区免费在线播放| 国产精品九九久久久久久久| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 久久久久久久久综合| 亚洲第一二三四五区| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产精品免费观看在线| 欧美一级久久久| 男女激情视频一区| 一区二区三区蜜桃网| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 一区二区三区在线观看欧美| 亚洲毛片在线观看.| 国产精品久久久久久久久久直播 | 国产主播精品| 亚洲精品综合久久中文字幕| 欧美午夜免费影院| 久久av资源网| 欧美国产一区在线| 亚洲一区二区三区色| 浪潮色综合久久天堂| 一本久道久久综合中文字幕| 久久精品国产欧美亚洲人人爽 | 亚洲精品视频一区| 亚洲免费一级电影| 激情一区二区| 亚洲无限乱码一二三四麻| 国产在线高清精品| 99视频一区二区| 国产欧美精品va在线观看| 亚洲三级网站| 国产精品网站在线播放| 久久精品视频免费观看| 欧美四级在线| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 欧美日韩精品免费| 欧美诱惑福利视频| 欧美日韩精品不卡| 亚洲电影一级黄| 国产精品久久婷婷六月丁香| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 国产精品www网站| 亚洲国产婷婷| 国产精品美女主播| 亚洲毛片播放| 国产一区二区三区四区五区美女| 一本色道婷婷久久欧美| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 亚洲一区制服诱惑| 亚洲国产视频一区| 久久久91精品国产一区二区三区| 日韩视频在线观看| 欧美gay视频激情| 欧美在线亚洲|