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LLC轉換器設計中的電感器和變壓器選擇


LLC轉換器設計中的電感器和變壓器選擇

所有電子產品都需要電源和功率調節,無論它們是大型工業系統還是小型可穿戴設備。如果您正在設計汽車電源管理單元,家用電器或工業電源系統的電源轉換器,則可能會使用LLC轉換器設計進行DC-DC轉換和調節。這種拓撲結構通過簡單的調節方案即可提供高功率轉換效率,但這全都取決于選擇正確的組件。

LLC轉換器設計中至關重要的兩個主要組件是電感器和變壓器。這兩個組件控制功率轉換,并共同確定轉換器級初級側的諧振行為。與PFC電路和控制回路一起設計時,您將擁有適用于各種應用的高效功率轉換器。

LLC轉換器設計的組件

LLC諧振轉換器是一種開關DC-DC轉換器,其中通過使用功率MOSFET調節半橋或全橋電路的驅動頻率來控制輸出電壓。橋接電路的輸出電流流入與變壓器串聯的諧振LC諧振回路中。然后,變壓器將脈沖電壓升壓或降壓到次級側。

轉換器的次級側包含一個橋式整流器電路(由二極管或MOSFET構建),該電路可將輸出電壓/電流整流至穩定的直流電平。電容器組進一步穩定了輸出電壓,并將紋波減小至低噪聲DC值。這些轉換器具有復雜的拓撲,但是控制方法非常簡單,并且轉換器中所需的功能塊可以由一系列可商購的組件來構建。LLC轉換器設計的基本拓撲如下所示。

半橋LLC轉換器設計的拓撲。

與其他需要更改PWM信號的占空比以控制輸出電壓的開關轉換器不同,LLC轉換器需要更改頻率(脈沖頻率調制或PFM)以將輸出電壓設置為所需值。上述半橋LLC轉換器設計中的晶體管Q1Q2異相切換180度。當高端晶體管導通時,電流流向電容器Cr并對其充電。一旦Q1關閉并且Q2開啟,Cr就會放電。兩個周期在次級側感應出一個電流,然后將其整流為直流電壓。然后,輸出側的電容器組會將輸出電壓平滑至穩定值。

通過利用諧振回路部分(上圖中的LLC電路)中的增益,可以將初級側的電壓調整并保持在所需值。通過反饋環路測得的電壓用于調節來自柵極驅動器電路的PFM信號,該電路利用或多或少地利用了初級側LLC網絡的增益。這是變壓器和電感器變得至關重要的地方,需要對其進行選擇以提供正確的增益范圍。

電感和變壓器選擇標準

電感器和變壓器需要滿足特定的條件才能在LLC轉換器設計中正常運行:

線圈電感值: LLC轉換器級中兩個線圈的電感值取決于電容器Cr的值。典型的電容值為Cr?100 nF1 uF,因此,在100 kHz(典型的柵極驅動器頻率)附近工作時,初級側電感(Lr)為?0.1 mH。變壓器初級側線圈的電感(Lm)通常約為Lr值的5-10%。 

線圈電阻和額定電流:導體的電阻會影響變壓器/電感器中的額定電流。理想情況下,線圈電阻應盡可能低,以減少熱量的產生。 

繞組電容。這種寄生效應將決定噪聲的敏感性,如果轉換器為其他高速數字電路模塊供電,這一點就變得很重要。物理上較小的電感器和變壓器將具有較大的繞組電容。 

其他初級或次級側線圈:變壓器在初級側可能具有多個線圈,以將電壓降低至?5 V或?3.3 V,以為反饋環路中的外圍設備和系統中的其他組件供電。 

占用空間:專為高功率工作而設計的LLC轉換器將具有龐大的組件。在約1 kW的轉換器中,足跡的尺寸可能約為5-10厘米。 

Bourns2300HT系列功率電感器是高功率LLC轉換器設計中常見的一個示例電感器。這些電感器占地面積小(最大直徑為1.28英寸),可承受2.938.7 A的電流。它們專門設計用于承受極端環境下大功率轉換器中可能出現的高溫,額定工作溫度為-55+200°C。它們還具有垂直或水平安裝樣式,如果需要,可為設計人員提供低調的選擇。

2300HT系列電感圖片和機械圖紙。

脈沖變壓器系列是用于高功率LLC轉換器設計的一種選擇。這些變壓器可提供中等功率系統所需的低電感和高額定電流。它們還具有一定范圍的端子,用于在相對較小的封裝中選擇輸出電壓/電流值。 

750311591脈沖變壓器的足跡數據示例。

LLC諧振轉換器設計的其他組件

通過組合變壓器的線圈電感和初級電感值,您可以選擇LLC轉換器設計中的可用頻率范圍。其他一些組件將需要出現在上述LLC諧振級的反饋環路中,以及PFC電路中使用的反饋和控制環路中。其中一些組件包括:

精密感測放大器,用于電壓/電流測量

電感和共模扼流圈

低壓穩壓器,用于為外圍設備供電

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