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      7. 半橋llc諧振變換器,llc諧振電路原理介紹
        • 發(fā)布時(shí)間:2025-07-24 19:20:01
        • 來源:
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        半橋llc諧振變換器,llc諧振電路原理介紹
        一、半橋 LLC 諧振電路概述
        半橋 LLC 諧振電路作為功率轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的重要拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),在實(shí)現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換方面具有顯著優(yōu)勢。與傳統(tǒng)半橋電路相比,其因諧振腔的引入,使得上下 MOSFET 的工作狀態(tài)產(chǎn)生差異,能夠達(dá)成 MOSFET 零電壓開通(ZVS),大幅降低開關(guān)損耗,提升系統(tǒng)效率。
        llc諧振電路原理
        二、LLC 諧振電路連接方式
        LLC 諧振電路依據(jù)諧振電容的不同連接形式,主要存在兩種典型結(jié)構(gòu)。
        llc諧振電路原理
        其一,單諧振電容(Cr)結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)以其簡潔的布線和相對(duì)較低的成本受到青睞。然而,其輸入電流紋波和電流有效值相對(duì)較高,這在一定程度上限制了其在對(duì)電流質(zhì)量要求極高的應(yīng)用場景中的使用。
        其二,分體諧振電容(C1、C2)結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)通過將諧振電容分為兩個(gè)部分,有效降低了輸入電流紋波和電流有效值。具體而言,C1 和 C2 分別僅承受一半的有效值電流,且每個(gè)電容的容量僅為單諧振電容結(jié)構(gòu)中的一半,這使得在一些對(duì)電流控制精度和器件耐壓要求較為苛刻的場合,分體諧振電容結(jié)構(gòu)更具優(yōu)勢。
        三、工作原理剖析
        (一)核心原理
        半橋 LLC 諧振電路巧妙地借助諧振腔的電磁能量轉(zhuǎn)換特性,與 MOS 管的開關(guān)時(shí)序協(xié)同配合,實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)(ZVS)的高效能量轉(zhuǎn)換目標(biāo)。其關(guān)鍵之處在于由 Lr、Cr、Lm 構(gòu)成的諧振網(wǎng)絡(luò),該網(wǎng)絡(luò)在開關(guān)管導(dǎo)通與關(guān)斷的動(dòng)態(tài)過程中,促使電壓與電流形成諧振波形,進(jìn)而有效降低開關(guān)損耗,提升整體轉(zhuǎn)換效率。
        llc諧振電路原理
        (二)電路拓?fù)錁?gòu)成
        半橋網(wǎng)絡(luò) :由兩個(gè) MOS 管(Q1、Q2)構(gòu)成,二者交替導(dǎo)通,為后續(xù)的能量傳輸與轉(zhuǎn)換過程提供基礎(chǔ)的開關(guān)動(dòng)作。
        諧振網(wǎng)絡(luò) :涵蓋諧振電感 Lr、諧振電容 Cr、勵(lì)磁電感 Lm(實(shí)踐中,Lm 通常為變壓器漏感與勵(lì)磁電感的組合體)。
        副邊整流 :經(jīng)變壓器耦合至副邊,由整流二極管(D1、D2)搭配輸出電容 Cout 共同完成能量的整流與輸出功能,向負(fù)載供應(yīng)穩(wěn)定的直流電能。
        (三)工作階段詳解
        Q1 導(dǎo)通階段 :電流從輸入電壓源 Vin 出發(fā),依次流經(jīng) Q1、Lr、Cr、Lm,最終回到變壓器原邊起點(diǎn),形成閉合回路。此時(shí),副邊通過 D1 向負(fù)載供電,Lm 進(jìn)行磁能儲(chǔ)存,與此同時(shí),Lr 與 Cr 開啟諧振過程,能量在電感與電容之間相互轉(zhuǎn)換,為后續(xù)的開關(guān)動(dòng)作創(chuàng)造有利條件。
        死區(qū)時(shí)間(Q1/Q2 均關(guān)斷) :在 Q1 關(guān)斷與 Q2 導(dǎo)通的換相瞬間,進(jìn)入死區(qū)時(shí)間。此時(shí),勵(lì)磁電流借助 MOS 管的寄生電容進(jìn)行充放電操作,這一過程能夠?qū)?Q2 兩端的電壓降至零伏,為 Q2 的零電壓開通鋪平道路,顯著降低開關(guān)過程中的損耗與電磁干擾。
        Q2 導(dǎo)通階段 :Q2 導(dǎo)通后,電流路徑轉(zhuǎn)變?yōu)閺?Lm 出發(fā),依次經(jīng)過 Cr、Lr、Q2,最終匯入 Vin 負(fù)極。副邊則通過 D2 實(shí)現(xiàn)對(duì)負(fù)載的供電,Lm 釋放先前儲(chǔ)存的磁能,諧振網(wǎng)絡(luò)反向運(yùn)行,繼續(xù)完成能量的傳輸與轉(zhuǎn)換任務(wù)。
        再次死區(qū)時(shí)間 :當(dāng) Q2 關(guān)斷、Q1 準(zhǔn)備導(dǎo)通時(shí),再次進(jìn)入死區(qū)時(shí)間。此階段與前一次死區(qū)時(shí)間類似,主要為 Q1 的零電壓開通創(chuàng)造條件,確保整個(gè)電路能夠以較低損耗、較高效率的方式完成一個(gè)完整的工作周期。
        (四)實(shí)現(xiàn) ZVS 的關(guān)鍵要素
        諧振頻率匹配 :當(dāng)開關(guān)頻率逼近諧振頻率,即滿足 fr = 1/(2π√LrCr)時(shí),諧振腔展現(xiàn)出感性阻抗特性。在此狀態(tài)下,MOS 管寄生電容能夠在導(dǎo)通前借助諧振電流充分放電至零電壓,從而實(shí)現(xiàn)零電壓開通,大幅降低開關(guān)瞬間的功率損耗與電磁干擾。
        勵(lì)磁電感作用 :Lm 在死區(qū)時(shí)間發(fā)揮關(guān)鍵作用,其持續(xù)維持電流,為 MOS 管寄生電容的充放電過程提供穩(wěn)定的能量供給,確保寄生電容能夠在開關(guān)動(dòng)作前完成充放電,進(jìn)而保障零電壓開通的順利實(shí)現(xiàn),維持整個(gè)電路的高效運(yùn)行狀態(tài)。
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