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

交错并联全桥LLC电路的仿真验证

CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-24 11:15 次阅读

交错并联全桥LLC拓扑包含三个实现要素:

(1) LLC谐振电路,实现软开关;

(2) 原边交错控制,减小输出纹波电流

(3) 共占空比控制的多个子模块之间输入串联/输出并联(ISOP)的连接方式;

实际此电路的均流,是依靠要素(3)实现,与要素(1)和(2)无关。

对于共占空比的ISOP连接方式,有如下三点:

(1) PFC侧提供能量给母线电容,并使DC-DC侧的总母线电压保持恒定;

(2) PFC侧只保证总母线电压的恒定,不对单独的子电路单元的母线电容两端电压进行控制;

(3) 对于串联的子单元模块,其负载所需的能量直接从各自的母线电容上获取;若其中一路子单元所取能量增大,该路对应的母线电容电压就会降低;

对ISOP拓扑进行简化。将谐振电路的开关网络/谐振腔/整流网络整合到一起,用电抗 来表示,并保留能量单向传输的特性,可初步简化至图17的示意图。

poYBAGQdFd2ABYhfAAAfEGOdgxA457.jpg

图17 简化的ISOP拓扑示意图

其中,Z1(f)和Z2(f)分别为LLC1和LLC2原边的等效电抗,其值与开关频率相关。根据该图,有:

(1) 总母线电压一定,有:u1+u2=constant;

(2) 输出电压和负载稳定,有:i1+i2=canstant。

设Z1(f)=Z2(f)。此时,若i1>i2,按照欧姆定律,则u1>u2;而从C1取的能量大于C2取的能量,又有u1

在Z1(f)≠Z2(f)时,模块会有一定的不均流。同时由于上述的这种负反馈作用,使得不均流度有所收敛。

Z(f)包含的器件有:半导体器件/磁性器件/谐振电容。由于半导体器件工作在开关状态,在系统分析时,可以理解为理想器件。因此,先不考虑半导体器件的影响。这里主要关注的器件包括上下两路LLC的谐振电感/谐振电容/主变,也就是电路的谐振参数对模块不均流度的影响。另外,考虑母线电容容值偏差对不均流度的影响。

仿真验证

下面仿真验证该拓扑的不均流度情况。从示意图15可知,谐振参数差异越大,模块的不均流度越大。这里对比的情况包括:

(1) 励磁电感参数差异对不均流度的影响。这里考虑差异最大的情况,一路LLC的励磁电感正偏5%,一路LLC的励磁电感负偏5%;

(2) 谐振电感和谐振电容参数差异对不均流度的影响。这两个参数的总电抗为:

poYBAGQdFd6ANp-aAAALFEp9ink142.jpg

则,L越大,C越大,则电抗Z越大;L越小,C越小,则电抗Z越小。因此,考虑一路LLC的L和C均正偏至最大,另一路的L和C均负偏至最小;

(3) 将(1)和(2)汇总考虑,并考虑轻载和重载的情况;

(4) 考虑母线电容容值差异对不均流度的影响。考虑差异最大的情况,上路LLC的母线电容容值正偏20%,下路LLC的母线电容容值负偏20%;

仿真模型建立如图18。谐振参数差异情况如表3,仿真结果如表4。

pYYBAGQdFd-Af_jTAAA2WFlNhWg779.jpg

图18 交错并联全桥LLC的仿真电路图

表3 仿真参数的差异情况

功率等级(kW) 谐振电容(容差) 谐振电感(容差) 励磁电感(容差) 主变匝比 母线电压 输出滤波电容 单路母线电容(容差)
25kW 330nF (±5%) 8uH (±6%) 80uH
(±5%)
28:20 840V(输出290V)
790V(输出267.5V)
750V(输出240V)
220uF×12 330uF×4

表4 不均流度的仿真结果

序号 参数偏差情况 输出电压 输出功率 谐振电感电流的不均流度 母线电压差异
LLC1谐振参数 LL2谐振参数
1 不偏 不偏 267.5V 满载 0.013% 0.02V
2 仅励磁电感正偏 仅励磁电感负偏 290V 满载 0.19% 0.14V
267.5V 满载 0.23% 0.18V
240V 满载 0% 0V
3 仅谐振电感和谐振电容正偏 仅谐振电感和谐振电容负偏 290V 满载 0.88% 8.8V
267.5V 满载 0.42% 8.4V
240V 满载 0.64% 10.9V
4 谐振电感正偏,谐振电容负偏 谐振电感负偏,谐振电容正偏 290V 满载 0.34% 3.1V
267.5V 满载 0.21% 2.8V
240V 满载 0.18% 5.8V
5 全部正偏 全部负偏 290V 满载 0.86% 10.2V
半载 0.22% 13.2V
10%负载 0.6% 10.7V
267.5V 满载 1.35% 13V
半载 0.51% 12.7V
10%负载 0.29% 8.8V
240V
10%负载
满载 1.33% 11.8V
半载 0.13% 13.9V
10%负载 0.16% 5.3V
6 仅母线电容容值正偏20% 仅母线电容容值负偏20% 267.5V 满载 0.23% 0.036V

其中,ip1和ip2分别为LL1和LL2的原边电流有效值,ip为谐振参数一致时模块满载输出的LL1或LL2原边电流有效值。

仿真结果表明:

(1) 序号2表明,励磁电感的参数差异,对模块不均流度的影响很小;纯励磁电感的差异造成的不均流度最大为0.23%;

(2) 序号3和4对比表明,谐振电感和谐振电容造成的最大不均流度为0.88%;且是在两路LLC参数差异最大的情况下,不均流度最大;

(3) 从序号5可见,模块最大的不均流情况,发生在满载时;

(4) 在限定的谐振参数范围内,模块最大的不均流度为1.35%左右,对应的工况为267.5V/满载输出。

(5) 从序号6可见,母线电容容值的偏差,对不均流度影响很小;

综上,ISOP拓扑的均流效果好,满足使用要求。

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
  • 并联
    +关注

    关注

    5

    文章

    237

    浏览量

    35377
  • 仿真
    +关注

    关注

    50

    文章

    4066

    浏览量

    133526
  • DC-DC
    +关注

    关注

    30

    文章

    1939

    浏览量

    81598
  • LLC
    LLC
    +关注

    关注

    36

    文章

    566

    浏览量

    76725
  • LLC电路
    +关注

    关注

    1

    文章

    43

    浏览量

    7507
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    LTspice关于并联谐振变换器的仿真问题

    =oxh_wx3、【周启老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 新手求教~~~如下图所示的并联谐振
    发表于 05-21 15:13

    LLC电源串联谐振Matlab/Simulink仿真模型的相关资料分享

    LLC电源串联谐振Matlab/Simulink仿真模型 与Mathcad详细计算与设计过程。包含LLC
    发表于 12-28 07:49

    LLC用处讨论

    请教一下,半LLC的芯片能否做LLC,若能做驱动是如何驱动的呢。
    发表于 11-02 22:52

    交错并联LLC反向运行一路驱动信号被另一路拉低

    请教一个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一路开关管的驱动信号在另一路开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两路LLC拓扑都是原边板桥副边
    发表于 11-02 08:53

    并联交错Boost PFC驱动技术仿真

    基于BoostPR :的双闭环工作原理建立了单相双重并联交错BoostPF C的PSpice仿真系统,结合祸合、分立两种升压电感使用方式,重点对并联
    发表于 05-19 17:16 104次下载
    <b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>交错</b>Boost PFC驱动技术<b class='flag-5'>仿真</b>

    LLC拓扑电路的简要分析

    1.3LLC拓扑
    的头像 发表于 05-29 09:08 1.8w次阅读

    基于Saber仿真的改进型半LLC变换器闭环电路设计

    保护功能的改进型半LLC变换器,提出了基于Saber软件时域仿真进行补偿电路设计的方法,并设计了一款1200W的半
    发表于 04-20 14:29 23次下载

    交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型三端口直流变换器

    交错并联双向BuckBoost集成LLC谐振型三端口直流变换器(电源技术官网)-交错并联双向BuckBoost集成
    发表于 09-27 12:04 76次下载
    <b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>并联</b>双向BuckBoost集成<b class='flag-5'>LLC</b>谐振型三端口直流变换器

    LLC电源串联谐振Matlab/Simulink仿真模型 与Mathcad详细计算与设计过程。

    LLC电源串联谐振Matlab/Simulink仿真模型 与Mathcad详细计算与设计过程。包含LLC
    发表于 01-06 10:33 163次下载
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>LLC</b>电源串联谐振Matlab/Simulink<b class='flag-5'>仿真</b>模型 与Mathcad详细计算与设计过程。

    LLC谐振电路的设计与应用

    本文首先对各种谐振变换器的优缺点进行了比较,总结出 LLC 谐振变换器的主要优点。并以 90W 电脑适配器项目为设计目标,对整个系统进行测试,验证理论提出的优化方案。90W 电脑适配器 LLC 前级使用 PFC
    发表于 07-25 15:43 18次下载

    LLC电路的工作原理

    以半周期工作过程为例分析LLC电路基本工作原理(fs
    的头像 发表于 03-21 09:36 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理

    交错并联LLC电路的工作原理

    1200V耐压的MOS管。当前市面上这种MOSFET较少,且价格都很贵。另外,常规的1200V高压MOSFET,其导通电阻比600V MOSFET的Rds(on)高,不容易实现高效率的要求。选择ISOP交错并联LLC拓扑,就可以
    的头像 发表于 03-24 11:08 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理

    电源llc与半llc哪个好

    电源 LLC 与半 LLC,两者都是常见的电源拓扑结构,各有优缺点。下面将从不同角度详细分析它们的特点和适用场景。 首先,我们来介绍一
    的头像 发表于 03-12 11:09 9685次阅读

    移相效率为什么低于LLC

    移相(Phase-Shift Full Bridge,PSFB)和LLCLLC Resonant Converter)都是高频高效率的电源转换技术,它们在许多应用中都有广泛的应用
    的头像 发表于 07-16 16:09 1534次阅读

    交错并联图腾柱无PFC电路的工作原理

    交错并联图腾柱无PFC是一种高效的功率因数校正电路,通过交替控制开关管的导通与关闭,实现电感的充放电,以达到平滑输入电流,提高功率因数的目的。
    的头像 发表于 11-11 10:25 678次阅读
    <b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>并联</b>图腾柱无<b class='flag-5'>桥</b>PFC<b class='flag-5'>电路</b>的工作原理