LLC 諧振轉換器在輕載條件下增益失真的考慮事項
在圖3中,每條曲線(xiàn)上,用符號‘+’表示的最高值被稱(chēng)為“峰值增益”,其位于兩個(gè)諧振頻率ωp和ωr之間。隨著(zhù)輸出負載越來(lái)越大,峰值增益的值逐漸減小,其位置向更高頻率移動(dòng)。同時(shí),用符號‘×’標注的ωr處的諧振增益卻是固定的,并不隨輸出負載的變化而變化。從增益曲線(xiàn)可看出,在ZVS區域,當加載在諧振網(wǎng)絡(luò )上的工作頻率增加時(shí),增益減小,輸出電壓降低。
LLC諧振轉換器的實(shí)際電壓轉換比
圖4所示為一個(gè)具有雜散電容的LLC諧振轉換器的實(shí)際電路。雜散電容通常由變壓器繞組結構和次級端整流器的輸出電容決定。一般來(lái)說(shuō),在輸出端存在部分負載時(shí),這些參數不影響增益曲線(xiàn),然而,隨著(zhù)負載阻抗Rac的增大,其對增益失真的影響會(huì )變得越來(lái)越顯著(zhù),最終導致轉換器的工作異常。
考慮到雜散電容,尤其是高頻變壓器初級端繞組上分布的雜散電容,L-L-C阻抗的分壓公式可表示如下:(3)
轉換器的電壓轉換比也可利用基波近似原理計算得到。(4)
這里,,
,
,
,
,而Rac和Vd可分別表示為
和Vin/2。
式4中可觀(guān)察到3個(gè)諧振頻率。其中兩個(gè)諧振頻率與理想電壓轉換比情況中的相同;ωp和ωr分別由{(Lm+Lr)Cr}和{LrCr}決定。第三個(gè)是ωs,其由諧振電感和雜散電容(Lr+Cs)形成。圖5所示為利用該式得到的負載條件分別為20%、10%及空載時(shí)的電壓轉換比。從圖5可看出,當工作頻率增加時(shí),電壓增益減小,但在工作頻率超過(guò)因Lr和Cr發(fā)生的諧振頻率之后,增益開(kāi)始緩慢增加。隨著(zhù)輸出負載減小,增益增加速度越來(lái)越快。若沒(méi)有考慮到這種實(shí)際情況,設計出的轉換器將無(wú)法控制輸出電壓。
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