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        LLC諧振變換通信電源限流態(tài)問題分析

        2018-09-23 08:37:02包爾恒
        通信電源技術(shù) 2018年7期
        關(guān)鍵詞:勵磁電限流導(dǎo)通

        包爾恒

        (廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,廣東 廣州510925)

        0 引 言

        在寬范圍輸出電 壓開關(guān) 電源設(shè) 計中[1,2],LLC 諧振變換器需要相應(yīng)寬范圍變化的開關(guān)頻率。高變換效率設(shè)計中,在特定的諧振電感、勵磁電感和諧振電容取值下[3,4],需要的開關(guān)頻率會更高(頻率-增益特性曲線比較平坦)。LLC諧振變換器在寬電壓范圍輸出特定狀態(tài)將工作在開關(guān)頻率fs高于諧振頻率fr的模式。該模式下開關(guān)管關(guān)斷電流不再是勵磁電流而是諧振電流,特定工作條件下開關(guān)管有可能在諧振電流峰值處關(guān)斷而引發(fā)大的開關(guān)損耗和高的開關(guān)管溫度。本文就該狀態(tài)下變換器的工作模態(tài)進行分析,測試了關(guān)斷電流并提出解決方案。

        1 LLC諧振變換器fs>fr工作模態(tài)分析

        以某30 A通信電源模塊為例,模塊后級直流-直流變換部分采用半橋LLC諧振變換拓撲(圖1),其輸入為PFC輸出電壓400 VDC,輸出電壓36~58 V可調(diào)。本文研究基于NCP1397模擬控制[5],考慮最高開關(guān)頻率的限制,采用限流態(tài)電壓低于36 V時關(guān)機的方案。

        工作頻率fs高于諧振頻率fr時,諧振電流、勵磁電流和諧振電容電壓正方向假設(shè)如圖1,電路的工作狀態(tài)分析如下。

        模態(tài)1(t0~t1):如圖2所示,在t0時刻將Q2關(guān)斷,諧振電感電流不能突變,負向諧振電流給下管Q2的結(jié)電容C2充電、上管Q1的結(jié)電容C1放電,充放電的結(jié)果:UC2=Ui、UC1=0,上管 Q1的體二極管D1導(dǎo)通續(xù)流諧振電感電流。D1導(dǎo)通后,Q1的UDS電壓為零,在諧振電流過零變正之前,驅(qū)動開關(guān)Q1,可以實現(xiàn)Q1的零電壓開通(ZVS)。當(dāng)D1導(dǎo)通后,負向諧振電感電流絕對值在輸入電壓的作用下迅速減小,相應(yīng)副邊整流二極管DR2的電流iDR2迅速減小,在輸出反射電壓nUo的作用下,勵磁電感電流im的絕對值線性增加。

        圖1 半橋LLC主電路

        圖2 fs>fr模式工作過程時序

        在t1時刻諧振電流ir的絕對值減小到和勵磁電流im的絕對值相等,此時副邊整流二極管DR2電流過零關(guān)斷。該模態(tài)的電路工作狀態(tài)如圖3所示。

        圖3 模態(tài)1

        模態(tài)2(t1~t2):t1時刻,諧振電感電流等于勵磁電感電流。從t1開始,負向諧振電感電流數(shù)值上小于負向勵磁電流,從圖4所示勵磁電流和諧振電流方向可知,副邊整流二極管DR2關(guān)斷、DR1導(dǎo)通,勵磁電感端電壓被輸出反射電壓箝位為nUo,勵磁電流絕對值大于諧振電流絕對值,其差值為折算到原邊的負載電流。在t2時刻,諧振電流從之前的負方向諧振到零(此時勵磁電流仍為負向)。

        圖4 模態(tài)2

        模態(tài)3(t2~t3):該模態(tài)下諧振電流ir過零變正,并以正弦形式流經(jīng)上管Q1,勵磁電感電流im也是線性上升過零并變正,副邊整流二極管DR1繼續(xù)導(dǎo)通,諧振電流和勵磁電流之間的差值折算到副邊為負載電流。在t3時刻,上管Q1關(guān)斷,電路工作模式和t0時刻下管Q2關(guān)斷時同理。

        圖5 模態(tài)3

        2 分析、實驗及解決措施

        2.1 分析與實驗

        通過上述的工作模態(tài)分析,fs>fr工作模態(tài)下MOSFET關(guān)斷電流不再是fs≤fr模態(tài)時的勵磁電流,這時關(guān)斷電流為諧振電流。隨著輸出電壓的降低開關(guān)頻率升高,同時,MOSFET關(guān)斷電流增大甚至有可能在諧振峰值電流處關(guān)斷,導(dǎo)致開關(guān)管關(guān)斷損耗大大增加進而引發(fā)過高的開關(guān)管溫升。圖6為實際測試的某限流點電流波形(Ch1:下管MOSFET驅(qū)動波形Ch2:Lr電流波形),開關(guān)頻率達到330 kHz,MOSFET關(guān)斷電流接近諧振峰值電流,實測該狀態(tài)下開關(guān)管殼溫接近110℃。在實際產(chǎn)品開發(fā)過程中,該狀態(tài)開關(guān)管溫升往往由于較小的輸出功率而不夠重視。

        圖6 限流態(tài)開關(guān)管電流測試波形

        2.2 解決措施

        基于上述分析,可采取如圖7所示的控制方案:將輸出特性分為三段,48~58 V輸出電壓段采用恒功率輸出;48~36 V段根據(jù)實際測試的開關(guān)管溫度,在輸出盡量大的電流下采用一定的電流回縮措施;在36 V以下考慮過高開關(guān)頻率的限制和系統(tǒng)工作實際,采取關(guān)機方案。

        圖7 優(yōu)化策略簡圖

        3 結(jié) 論

        在通信電源模塊中應(yīng)用LLC諧振變換器時,在限流態(tài)的特定區(qū)域,變換器處于開關(guān)頻率高于諧振頻率的工作模式,高的開關(guān)頻率和大的關(guān)斷電流可能引發(fā)開關(guān)管溫升過高問題。本文在變換器工作模態(tài)分析和實驗測試基礎(chǔ)上,提出了實用化解決方案。

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