历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2025年01月24日(星期五)

正在发生

2018年01月24日 | 软开关LLC谐振电路特点与LLC谐振转换器工作原理解析

2018-01-24 来源:互联网

近来, LLC拓扑以其高效,高功率密度受到广大电源设计工程师的青睐,但是这种软开关拓扑对MOSFET的要求却超过了以往任何一种硬开关拓扑。特别是在电源启机,动态负载,过载,短路等情况下。CoolMOS 以其快恢复体二极管,低Qg 和Coss能够完全满足这些需求并大大提升电源系统的可靠性。


长期以来, 提升电源系统功率密度,效率以及系统的可靠性一直是研发人员面临的重大课题。 提升电源的开关频率是其中的方法之一, 但是频率的提升会影响到功率器件的开关损耗,使得提升频率对硬开关拓扑来说效果并不十分明显,硬开关拓扑已经达到了它的设计瓶颈。而此时,软开关拓扑,如LLC拓扑以其独具的特点受到广大设计工程师的追捧。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:


  1. LLC 转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关。


2. 能够在输入电压和负载大范围变化的情况下调节输出,同时开关频率变化相对很小。


3. 采用频率控制,上下管的占空比都为50%.


4. 减小次级同步整流MOSFET的电压应力,可以采用更低的电压MOSFET从而减少成本。


5. 无需输出电感,可以进一步降低系统成本。


6. 采用更低电压的同步整流MOSFET, 可以进一步提升效率。


3. LLC 电路的基本结构以及工作原理


图1和图2分别给出了LLC谐振变换器的典型线路和工作波形。如图1所示LLC转换器包括两个功率MOSFET(Q1和Q2),其占空比都为0.5;谐振电容Cr,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,等效电感Lr,励磁电感Lm,全波整流二极管D1和D2以及输出电容Co。

图1 LLC谐振变换器的典型线路


图2 LLC谐振变换器的工作波形


而LLC有两个谐振频率,Cr, Lr 决定谐振频率fr1; 而Lm, Lr, Cr决定谐振频率fr2。

系统的负载变化时会造成系统工作频率的变化,当负载增加时, MOSFET开关频率减小, 当负载减小时,开关频率增大。


3.1 LLC谐振变换器的工作时序


LLC变换器的稳态工作原理如下。


1)〔t1,t2〕


Q1关断,Q2开通,电感Lr和Cr进行谐振,次级D1关断,D2开通,二极管D1约为两倍输出电压,此时能量从Cr, Lr转换至次级。直到Q2关断。


2)〔t2,t3〕


Q1和Q2同时关断,此时处于死区时间, 此时电感Lr, Lm电流给Q2的输出电容充电,给Q1的输出电容放电直到Q2输出电容的电压等于Vin.


次级D1和D2关断 Vd1=Vd2=0, 当Q1开通时该相位结束。


3)〔t3,t4〕


Q1导通,Q2关断。D1导通, D2关断, 此时Vd2=2Vout


Cr和Lr谐振在fr1, 此时Ls的电流通过Q1返回到Vin,直到Lr的电流为零次相位结束。


4)〔t4,t5〕


Q1导通, Q2关断, D1导通, D2关断,Vd2=2Vout


Cr和Lr谐振在fr1, Lr的电流反向通过Q1流回功率地。 能量从输入转换到次级,直到Q1关断该相位结束


5)〔t5,t6)


Q1,Q2同时关断, D1,D2关断, 原边电流I(Lr+Lm)给Q1的Coss充电, 给Coss2放电, 直到Q2的Coss电压为零。 此时Q2二极管开始导通。 Q2开通时相位结束。


6)〔t6,t7〕


Q1关断,Q2导通,D1关断, D2 开通,Cr和Ls谐振在频率fr1, Lr 电流经Q2回到地。 当Lr电流为零时相位结束。


3.2 LLC谐振转换器异常状态分析


以上描述都是LLC工作在谐振模式, 接下来我们分析LLC转换器在启机, 短路, 动态负载下的工作情况。


3.21 启机状态分析


通过LLC 仿真我们得到如图3所示的波形,在启机第一个开关周期,上下管会同时出现一个短暂的峰值电流Ids1 和Ids2. 由于MOSFET Q1开通时会给下管Q2的输出电容Coss充电,当Vds为高电平时充电结束。而峰值电流Ids1和Ids2也正是由于Vin通过MOSFET Q1 给Q2 结电容Coss的充电而产生。


图3 LLC 仿真波形


我们将焦点放在第二个开关周期时如图4,我们发现此时也会出现跟第一个开关周期类似的尖峰电流,而且峰值会更高,同时MOSFET Q2 Vds也出现一个很高的dv/dt峰值电压。那么这个峰值电流的是否仍然是Coss引起的呢? 我们来做进一步的研究。



图4 第二个开关周期波形图


对MOSFET结构有一定了解的工程师都知道,MOSFET不同于IGBT,在MOSFET内部其实寄生有一个体二极管,跟普通二极管一样在截止过程中都需要中和载流子才能反向恢复, 而只有二极管两端加上反向电压才能够使这个反向恢复快速完成, 而反向恢复所需的能量跟二极管的电荷量Qrr相关, 而体二极管的反向恢复同样需要在体二极管两端加上一个反向电压。在启机时加在二极管两端的电压Vd=Id2 x Ron. 而Id2在启机时几乎为零,而二极管在Vd较低时需要很长的时间来进行反向恢复。如果死区时间设置不够,如图5所示高的dv/dt会直接触发MOSFET内的BJT从而击穿MOSFET.


图5


通过实际的测试,我们可以重复到类似的波形,第二个开关周期产生远比第一个开关周期高的峰值电流,同时当MOSFET在启机的时dv/dt高118.4V/ns. 而Vds电压更是超出了600V的最大值。MOSFET在启机时存在风险。


图6


3.22 异常状态分析


下面我们继续分析在负载剧烈变化时,对LLC拓扑来说存在那些潜在的风险。


在负载剧烈变化时,如短路,动态负载等状态时,LLC电路的关键器件MOSFET同样也面临着挑战。


通常负载变化时LLC 都会经历以下3个状态。我们称之为硬关断, 而右图中我们可以比较在这3个时序当中,传统MOSFET和CoolMOS内部载流子变化的不同, 以及对MOSFET带来的风险。



时序1, Q2零电压开通,反向电流经过MOSFET和体二极管, 此时次级二极管D2开通,D1关段。


-传统MOSFET此时电子电流经沟道区,从而减少空穴数量


-CoolMOS此时同传统MOSFET一样电子电流经沟道,穴减少,不同的是此时CoolMOS 的P井结构开始建立。


时序2, Q1和Q2同时关断,反向电流经过MOSFETQ2体二极管。


Q1和Q2关断时对于传统MOSFET和CoolMOS来说内部电子和空穴路径和流向并没有太大的区别。


时序3, Q1此时开始导通,由于负载的变化, 此时MOSFET Q2的体二极管需要很长的时间来反向恢复。当二极管反向恢复没有完成时MOSFET Q2出现硬关断, 此时Q1开通,加在Q2体二极管上的电压会在二极管形成一个大电流从而触发MOSFET内部的BJT造成雪崩。


-传统MOSFET此时载流子抽出,此时电子聚集在PN节周围, 空穴电流拥堵在PN节边缘。

-CoolMOS的电子电流和空穴电流各行其道, 此时空穴电流在已建立好的P井结构中流动,并无电子拥堵现象。


综上, 当LLC电路出现过载,短路,动态负载等条件下, 一旦二极管在死区时间不能及时反向恢复, 产生的巨大的复合电流会触发MOSFET内部的BJT使MOSFET失效。


有的 CoolMOS采用Super Juction结构, 这种结构在MOSFET硬关断的状态下, 载流子会沿垂直构建的P井中复合, 基本上没有侧向电流, 大大减少触发BJT的机会。


4. 如何更容易实现ZVS


通过以上的分析,可以看到增加MOSFET的死区时间,可以提供足够的二极管反向恢复时间同时降低高dv/dt, di/dt 对LLC电路造成的风险。但是增加死区时间是唯一的选择么?下面我们进一步分析如何够降低风险提升系统效率。

图7

对于LLC 电路来说死区时间的初始电流为

而LLC能够实现ZVS必须满足

而最小励磁电感为


根据以上3个等式,我们可以通过以下三种方式让LLC实现ZVS.


第一, 增加Ipk.


第二, 增加死区时间。


第三, 减小等效电容Ceq即Coss.


从以上几种状况,我们不难分析出。增加Ipk会增加电感尺寸以及成本,增加死区时间会降低正常工作时的电压,而最好的选择无疑是减小Coss,因为减小无须对电路做任何调整,只需要换上一个Coss相对较小MOSFET即可。  


5. 结论


LLC 拓扑广泛的应用于各种开关电源当中,而这种拓扑在提升效率的同时也对MOSFET提出了新的要求。不同于硬开关拓扑,软开关LLC谐振拓扑,不仅仅对MOSFET的导通电阻(导通损耗),Qg(开关损耗)有要求,同时对于如何能够有效的实现软开关,如何降低失效率,提升系统可靠性,降低系统的成本有更高的要求。CoolMOS,具有快速的体二极管,低Coss,有的可高达650V的击穿电压,使LLC拓扑开关电源具有更高的效率和可靠性。

推荐阅读

史海拾趣

Aavid Thermalloy公司的发展小趣事

Aavid Thermalloy公司是一家专注于热管理解决方案的公司,以下是关于该公司发展的五个相关故事:

  1. 公司成立和早期发展: Aavid Thermalloy公司成立于1964年,总部位于美国新罕布什尔州。最初,公司主要从事铝材料加工和制造业务,为电子行业提供散热器和热管理解决方案。在成立初期,公司注重产品质量和技术创新,逐渐赢得了客户的信赖和认可。

  2. 技术创新和产品扩展: 随着市场需求的变化和技术的进步,Aavid Thermalloy不断进行技术创新,并逐步扩展产品线。公司不仅提供各种类型的散热器产品,还涉足导热材料、热管、热板等领域,为客户提供全方位的热管理解决方案。

  3. 国际市场拓展: Aavid Thermalloy致力于拓展国际市场,与全球各地的客户建立了广泛的合作关系。公司产品远销美国、欧洲、亚洲等地区,销售网络覆盖了全球主要的电子市场。同时,公司在一些国家设立了分支机构和办事处,加强了对当地市场的服务和支持。

  4. 合并和收购: 为了进一步扩大业务规模和增强竞争力,Aavid Thermalloy进行了一系列的合并和收购活动。公司通过并购具有相关技术和市场资源的企业,扩大了产品线和市场份额,加强了在热管理领域的领先地位。

  5. 可持续发展和未来展望: Aavid Thermalloy公司致力于可持续发展,注重环境保护和社会责任。公司通过采取节能减排、提高资源利用率等措施,努力降低对环境的影响。未来,公司将继续致力于技术创新和产品升级,为客户提供更优质的产品和服务,推动热管理行业的发展和进步。

Gulf Semiconductor公司的发展小趣事

Gulf Semiconductor在电子行业中的五个发展故事

故事一:进入中国市场与本地化生产

Gulf Semiconductor(海湾电子)自1987年起便踏入中国市场,成为较早一批在中国设立生产基地的国际化整流二极管制造商。公司迅速适应了中国市场的需求,并建立了完善的管理体系,通过了ISO14001:2004、ISO9001:2000、ISO/TS 16949:2002等质量及环境管理体系认证。这一举措不仅提升了产品质量,还增强了客户信心,使Gulf Semiconductor在照明、电源、消费类电子等领域迅速占据一席之地。通过本地化生产,公司有效降低了成本,提高了竞争力,并成功吸引了如Samsung、LG、Philips等国际知名企业的合作。

故事二:技术创新与产品升级

Gulf Semiconductor始终将技术创新视为企业发展的核心动力。公司不断投入研发,掌握了先进的光阻玻璃烧结、特制的SIPOS工艺等多种工艺技术,这些技术使得公司产品在高压、高温等极端环境下依然能够保持高可靠性。特别是公司主推的GP类产品(玻融钝化整流器),凭借其出色的性能,获得了众多国际客户的全面认证和使用。此外,公司还积极开发世界著名整流器制造商的替用产品,产品性能可达到原厂的同等水平,进一步提升了市场竞争力。

故事三:客户服务与售后支持

Gulf Semiconductor深知客户满意是企业发展的关键。公司建立了完善的客户服务体系,为客户提供从产品设计、试产到批量投产的全程支持。在产品应用过程中,一旦出现个别产品缺陷或失效,公司能够迅速响应,分析问题原因,并采取纠正及预防措施,确保客户利益最大化。这种以客户为中心的服务理念,赢得了广大客户的信任和好评。

故事四:市场拓展与国际合作

随着全球电子行业的快速发展,Gulf Semiconductor不断拓宽市场领域,积极与国际知名企业建立合作关系。公司通过参加国际展会、举办技术交流会等方式,向世界展示其先进的技术和产品。同时,公司还加强与国际同行的交流与合作,共同推动电子行业的发展。这些努力不仅提升了Gulf Semiconductor在国际市场的知名度,还为其带来了更多的商业机会。

故事五:可持续发展与环保理念

作为一家负责任的企业,Gulf Semiconductor始终将可持续发展和环保理念贯穿于生产经营的全过程。公司积极采用节能减排技术,减少碳排放,并致力于绿色生产。此外,公司还积极参与社会公益活动,为环保事业贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为其赢得了更多消费者的青睐。在未来,Gulf Semiconductor将继续坚持可持续发展和环保理念,为推动电子行业的绿色发展贡献更多力量。

American Micro Products Inc公司的发展小趣事

AMP深知品质是企业的生命线。因此,公司始终将品质管理放在首位,从原材料的采购到生产过程的每一个环节都严格把控。同时,AMP还注重客户需求的收集与反馈,根据市场变化及时调整产品策略,确保产品能够满足客户的实际需求。

Grande Electronics Ltd公司的发展小趣事
遥控器上的按键接触不良也会导致控制信号无法正确传递,从而影响红外光的发射。
锋鸣电子(Fengming)公司的发展小趣事

福斯特(FIRST)公司在光伏封装材料领域取得了显著成就。自2003年公司前身杭州福斯特热熔胶膜有限公司成立以来,团队成功研发出EVA太阳能电池胶膜,正式进军光伏行业。此后,公司不断投入研发,扩大产能,光伏胶膜(EVA/POE胶膜)的设计产能已达10.51亿平米。至2020年,公司光伏胶膜销量达8.65亿平米,占据全球市场份额约55%-60%,大幅领先其他竞争对手。这一成就不仅巩固了福斯特在光伏胶膜市场的领导地位,还推动了整个行业的发展。

Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd公司的发展小趣事

在发展过程中,银河微电积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与晶通半导体(深圳)有限公司等企业的合作,银河微电在技术研发、市场拓展等方面取得了显著成效。这些战略合作不仅提升了公司的综合实力,还为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

问答坊 | AI 解惑

PLC优化I/O点的常规方法探讨

一、前言     当前,可编程控制器(PLC)作为一种成熟稳定的控制器,以卓越的稳定性、可靠性、抗干扰性和编程简单、容易掌握等特点在工业控制领域得到了越来越广泛的应用。在控制系统中,PLC作为主控设备,与控制对象中的各种输入信号( ...…

查看全部问答>

如何将无线通讯技术融入嵌入式系统设计

一、嵌入式系统应用市场广阔 嵌入式系统已经广泛渗入到我们日常生活和工业控制领域,商业应用领域的的方方面面。在日常生活中,数码相机、手机、MP3、PDA、电视机,甚至电饭锅、手表,玩具等里都有嵌入式系统的身影;在工业自动化领域,各种工业自 ...…

查看全部问答>

求教,怎样提高串口响应速度?

本人在应用程序中弄了个串口类,创建了两个串口,使用线程接收串口数据,得到数据后发消息处理数据,然后再通过送串口输出处理数据。现在的问题是从串口送数据进去到串口发数据出来两者间隔时间不确定,有时很快,有时要大概1s。 我想问题可能出在 ...…

查看全部问答>

数控系统的下位机硬件的配置?

   我用RTX+windows系统中用VC编程实现了插补计算,得到坐标增量(Xi,Yi),现在怎么设计位置控制方案及数控系统的下位机硬件的配置? 想用PC+I/O接口板,但是对市场的接口板不熟悉,看看哪位大侠帮帮忙,选择什么板子和电机驱动器~~ ...…

查看全部问答>

问下嵌入式Linux下GPRS驱动开发如何入手?

小弟现在买了一个GPRS的模块,想在L嵌入式Linux下驱动起来,完成网络传输,但是老板没有给Linux下驱动,所以 问下嵌入式Linux下GPRS驱动开发如何入手?我是新手。…

查看全部问答>

WinCE显示中文求助

在WinCE6.0中出现如下情况, 1、将BSP编译为默认语言为英语时,显示英文正常,显示中文却是乱码。 2、将BSP编译为默认中文时,显示中文、英文都正常。 请高手解释一下这是怎么回事? 这个问题跟Unicode有关吗,如果跟unicode相关的话是否在显示 ...…

查看全部问答>

急!急!关于无线网卡驱动的几个问题,跪请高手指教!

    我最近参与了一个嵌入式系统开发的项目,该系统所用的DSP为Philips的TM1300,操作系统为pSOS嵌入式系统.我的主要工作是在WLAN下进行无线网卡驱动开发,我们所用的无线网卡型号为KN-W510P,网卡的MAC芯片为RTL8185,射频芯片为RTL8225 ...…

查看全部问答>

arm的jtag小板上复位电路三极管作用?

现在调试arm都要用jtag,常用的是wigger jtag,我看上面就是一个244,然后就是一些上拉电阻。 我在网上看有的电路图有2中情况: 情况1:PC并口的DB2经过一个三极管,然后连到jtag的rst信号, 情况2:PC并口的DB2先经过244,然后从244出来后再经 ...…

查看全部问答>

Linux世界的悲惨经历

接触了Linux两年了,发生了很多事情,大多数都是不愉快的,今天可能有点上火,突然间迷失了Linux存在的意义,好像它的意义是:只能作为一个传说作 为一个开发和使用者,我实在忍无可忍;给客户画一个流程图,画了几个小时结果一团糟,还是在WINDOW ...…

查看全部问答>

一些ARM开发板,S3C2410,S3C44B0,S3C4510等

有4种MCU,三个三星的,S3C44B0,S3C4510,S3C2410,一个ATMEGA的,还有个增强型51的板有好几种,基本都有JTAG,网口,串口,作为开发板是肯定没问题的。具体看我一个个介绍吧。资料的话我研究出多少就会告诉你多少,其他就看你自己的了想要哪个直 ...…

查看全部问答>