LLC电路启动及轻载控制策略研究

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LLC谐振变换器具有简单的结构、原边开关的零电压开通和副边二极管的零电流关断,损耗低、转换效率高等优点。另外,可有效利用变压器的漏感作为谐振电感,进一步减小变换器的体积,提高功率密度。这些优势让LLC谐振变换器在中小功率场合得到广泛应用。尽管针对LLC谐振变换器的控制策略与专用控制芯片有很多,但在实际应用中有一些问题仍有待进一步优化和解决。在某些特定的工作状态中,如启动过程,负载切换以及输入电压跳变等,半桥LLC谐振变换器的原边开关管会失去零电压开通的特性,产生容性开关,对LLC谐振变换器的工作可靠性产生威胁。针对启动过程进行分析,通过对高频启动过程中的容性开关产生的条件进行理论分析,得出安全启动的开关频率与占空比之间的关系。在此基础上,通过计算与仿真实现启动尖峰电流的最小化,得出最优的高频启动方法。由于对轻载工作效率的要求,LLC谐振变换器一般使用打嗝模式降低等效开关频率,减小轻载时的损耗。但由于开关动作在打嗝模式中不连续,磁性元件有可能会产生人耳能听到的音频噪音。由于LLC谐振变换器常被用于一些便携式设备的供电电源中,如笔记本电脑适配器等,与人体的距离较近,噪音问题必须得到重视和抑制。虽然有多种工业方法对噪音进行抑制,但大多都会有成本上升等代价。本文将打嗝模式的噪音分为两种进行分析处理,一是打嗝频率在人耳听觉范围内(20Hz~20kHz)的噪音,另一种是打嗝频率低于20Hz时产生的噪音。对这两种噪音,使用音频频谱分析、电路仿真、变压器电流傅里叶分析等方法来对比分析噪音来源,然后针对噪音源提出相应的处理方法,再基于实际应用考虑,在功耗、噪音抑制效果等方面进行分析和比较,得出优化的控制策略,以降低轻载下的音频噪声。通过仿真分析和样机实验等方法验证所提出的控制方法的有效性。
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