0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

LLC转换器中一次侧开关器件反向恢复特性的重要性:LLC转换器的基本工作

王伟 来源:sjjs001 作者:sjjs001 2023-02-13 09:30 次阅读

本文的关键要点

・通常,LLC转换器在增益大于1且MOSFET导通执行ZVS工作的区域(2)中运行。

・区域(2)中的LLC转换器的电路工作分为10种模式。

接续上一篇文章“LLC转换器的工作特性”之后,在本文中我们将介绍下面的第3项:“LLC转换器的基本工作”。

LLC转换器的基本结构

LLC转换器的工作特点

LLC转换器的基本工作

MOSFET的反向恢复特性对于LLC转换器失谐的重要性

LLC转换器的基本工作

在上一篇的图2的区域(2)中,MOSFET导通时是ZVS工作,因此LLC转换器通常在这个区域使用。图3为区域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏极电流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在导通时是ZVS工作。

pYYBAGPbju2ACaehAAHtXKtAAfU691.png
图3. 区域(2)中LLC转换器的工作波形

如图3的下部分所示,区域(2)中LLC转换器的电路工作分为10种模式。每种模式的工作如下面的图4-1~10所示。

poYBAGPbju-AQLolAACwwMqtDME725.png Mode(1)
Q1为导通(ON)状态,Q2为关断(OFF)状态。
负载电流和励磁电流都流过一次侧。
电流ID1经由D1流过二次侧。此时,Lr和Cr的谐振而流过正弦波状的电流。
当ID1变为0A时,进入下一个工作模式。
poYBAGPbjvCAOslQAACevbNF5jM077.png Mode(2)
继Mode(1)之后,继续保持Q1为导通(ON)状态,Q2为关断(OFF)状态。
当流过D1的电流变为0A时,一次侧的负载电流也变为0A,但励磁电流仍在流动并且该励磁电流会对Cr充电。
随着该充电时间增加,充电电荷量会增多,输出电压会上升。
poYBAGPbjvKAHMhoAACjnDbSxVs955.png Mode(3)
Q1关断(OFF)。
励磁电流流过并开始对Q1的输出电容Coss_Q1充电。
同时,Q2的输出电容Coss_Q2开始放电。
pYYBAGPbjvOAYkcEAACVczZrocM903.png Mode(4)
Coss_Q1的充电和Coss_Q2的放电完成后,励磁电流流经Q2的体二极管
由于电流流过体二极管而使VDS_Q2几乎变为0V,这使得MOSFET导通时的开关损耗也几乎变为零。
pYYBAGPbjvWAfQxeAACotJOnZHE121.png Mode(5)
Q2导通(ON)。
由于励磁电流在导通之前已经流过体二极管,所以导通时是ZVS工作。
Cr由于被充电而发挥电源的作用,这会使一次侧产生负载电流并经由D2流过二次侧。
励磁电流的流向与负载电流相反,但由于变压器的一次侧被施加负电压,因此励磁电流会逐渐减小,最终其流向变得与负载电流的方向相同。
poYBAGPbjveAA_RGAACk_FpyNPE998.png Mode(6)
Q1为关断(OFF)状态,Q2为导通(ON)状态。
负载电流和励磁电流都流过一次侧。
电流ID2经由D2流过二次侧。此时,Lr和Cr的谐振而流过正弦波状的电流。
当ID2变为0A时,进入下一个工作模式。
poYBAGPbjvmAKkYJAACaUF9hdVg634.png Mode(7)
继Mode(6)之后,继续保持Q1关断(OFF)、Q2导通(ON)状态。
当流过D2的电流变为0A时,一次侧的负载电流也变为0A。此时,励磁电流流过一次侧并对Cr充电。
随着该充电时间增加,充电电荷量会增多,输出电压会上升。
pYYBAGPbjvuAPJ0kAACeu6_HR-s757.png Mode(8)
Q2关断(OFF)。
励磁电流流过并开始对Q2的输出电容Coss_Q2充电,同时,Q1的输出电容Coss_Q1开始放电。
pYYBAGPbjvyAGU6BAACcJmurxWE491.png Mode(9)
Coss_Q2的充电和Coss_Q1的放电完成后,励磁电流流经Q1的体二极管。
由于电流流过体二极管而使VDS_Q1几乎变为0V,这使得MOSFET导通时的开关损耗也几乎变为零。
poYBAGPbjwGAFd23AACpHSGCb50866.png Mode(10)
Q1导通(ON)。
与Mode(5)一样,由于励磁电流在导通之前已经流过体二极管,所以导通时是ZVS工作。
Cr由于被充电而发挥电源的作用,这会使一次侧产生负载电流并经由D1流过二次侧。
励磁电流的流向与负载电流相反,但由于变压器的一次侧被施加负电压,因此励磁电流会逐渐减小,最终其流向变得与负载电流的方向相同。

图4-1~10:LLC转换器的10种工作模式

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    8627

    浏览量

    146869
  • MOSFET
    +关注

    关注

    144

    文章

    7088

    浏览量

    212721
  • LLC
    LLC
    +关注

    关注

    36

    文章

    558

    浏览量

    76686
  • 开关器件
    +关注

    关注

    1

    文章

    188

    浏览量

    16878
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器工作原理

    设计工程师的追捧。但是… 这种拓扑却对功率器件提出了新的要求。  2. LLC 电路的特点  LLC 拓扑的以下特点使其广泛的应用于各种开关电源之中:  
    发表于 10-22 15:23

    如何排除LLC谐振转换器中出现的MOSFET故障?

    反向恢复电流非常高并且在启动期间足以造成直通问题,如图4所示图4: 启动期间LLC 谐振转换器中的波形。图4: 启动期间LLC 谐振转换器
    发表于 01-15 17:31

    UCC24624同步整流控制怎么助力LLC谐振转换器效率的优化?

    滤波电感。有了电容滤波LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级整流
    发表于 08-07 08:10

    如何提高LLC谐振转换器的效率

    滤波电感。有了电容滤波LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级整流
    发表于 08-08 09:00

    基于UCC24624的LLC转换器设计解决方案

    滤波电感。有了电容滤波LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级整流
    发表于 10-30 06:57

    如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器的效率

    滤波电感。有了电容滤波LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流,从而降低系统成本。此外,次级整流
    发表于 11-10 06:45

    LLC谐振转换器原理及设计方案

    LLC谐振转换器原理及设计方案 多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器
    发表于 04-26 18:07 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b>谐振<b class='flag-5'>转换器</b>原理及设计方案

    用于LLC谐振转换器的同步整流

    ,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进步提高效率,降低输出整流的损耗。 用于LLC谐振
    的头像 发表于 01-15 11:43 6988次阅读
    用于<b class='flag-5'>LLC</b>谐振<b class='flag-5'>转换器</b>的同步整流<b class='flag-5'>器</b>

    LLC转换器中一次开关器件反向恢复特性重要性LLC转换器的基本结构

    图1为LLC转换器的基本电路图。之所以称之为“LLC转换器”,是因其由电感Lr、Lm和电容Cr组成了串联电路。Lr是谐振用的电感,Lm是变压
    的头像 发表于 02-13 09:30 1500次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中一次</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>:<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的基本结构

    LLC转换器中一次开关器件反向恢复特性重要性LLC转换器工作特点

    在下面的表格中,汇总了当着眼于上篇文章中给出的基本电路的一次MOSFET时,LLC转换器的优缺点。L
    的头像 发表于 02-13 09:30 1011次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中一次</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>:<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>工作</b>特点

    LLC转换器中一次开关器件反向恢复特性重要性:MOSFET的反向恢复特性对于LLC转换器失谐的重要性

    本文的关键要点・在LLC转换器中,如果偏离预期的谐振条件,MOSFET体二极管的反向恢复电流会引发直通电流,这可能会造成开关损耗增加,最坏的情况下可能会导致MOSFET损坏。
    的头像 发表于 02-13 09:30 1522次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>中一次</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>的<b class='flag-5'>重要性</b>:MOSFET的<b class='flag-5'>反向恢复</b><b class='flag-5'>特性</b>对于<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>转换器</b>失谐的<b class='flag-5'>重要性</b>

    LLC谐振转换器的优缺点

    转换器的主要优势之是其能够实现零电压开关(ZVS)或零电流开关(ZCS),这大大减少了开关器件
    的头像 发表于 02-23 17:58 5197次阅读

    LLC谐振转换器工作原理和工作区域

    LLC谐振转换器种基于谐振振荡原理工作的电力转换器,它以其高效率、低电磁干扰和宽输入输出范围等特点,在电力电子领域得到了广泛应用。以下将
    的头像 发表于 07-16 11:29 1901次阅读

    LLC电源转换器工作原理

    LLC电源转换器,全称为LLC谐振转换器LLC Resonant Converter),是
    的头像 发表于 08-20 17:17 787次阅读

    LLC电源转换器工作频率

    LLC电源转换器工作频率是个关键参数,它直接影响到变换的性能、效率和稳定性。然而,要详细阐述LLC
    的头像 发表于 08-20 17:19 692次阅读