[发明专利]一种高增益LLC谐振变换器的控制电路在审

专利信息
申请号: 202011203420.1 申请日: 2020-11-02
公开(公告)号: CN112366947A 公开(公告)日: 2021-02-12
发明(设计)人: 宋祖梅;陈圣伦 申请(专利权)人: 杭州瑞旗电子科技有限公司
主分类号: H02M3/335 分类号: H02M3/335;H02M7/48
代理公司: 合肥中博知信知识产权代理有限公司 34142 代理人: 管秋香
地址: 311100 浙江省杭州市余*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 增益 llc 谐振 变换器 控制电路
【说明书】:

发明公开了一种高增益LLC谐振变换器的控制电路,包括输入Vin、电容C1、电容C2、开关管S1、开关管S2、辅助开关S3、电感L1、变压器T1、输出整流电路DB1、输出电容Co、负反馈电路及副边整流ZCD检测电路。有益效果:本发明的一种高增益LLC谐振变换器的控制电路,电路简单,实现方便;可以很好地兼顾谐振点附近的满载设计效率优化,也可以在其它负载条件下,可以保证更高的电路增益。

技术领域

本发明涉及LLC谐振变换器,具体来说,涉及一种高增益LLC谐振变换器的控制电路,可以控制获得比普通LLC更高的增益,可以自动根据负载调节电路工作模式,兼顾满载效率设计优化,以及电路增益要求。

背景技术

近年来,直流变换器被广泛应用于生活中的各个领域,特别是在直流微电网、电能路由器和直流配电网、以及电动汽车充电等方面备受关注,在电力电子研究中占据的地位也愈加重要。

LLC谐振变换器因其拓扑优势,不仅可以实现零电压开关、零电流开关,还容易将谐振储能元件集成到变压器中,使其具有很高的功率密度和变换效率,然而近年来,随着应用场合增多,对变换器带载能力有了更高的要求。如图8和图9所示,传统的LLC谐振变换器在额定工作条件下一般选择工作在谐振频率附近,电路最高增益有限。然而,当输出电压范围较宽,空载电压较高,针对这些应用,传统LLC设计为了保证电压增益,就需要增加谐振环流能量,减小变压器变比,这样的设计,使得LLC工作在电路额定满载时,偏离谐振频率点,加之过大的环流能量,使得LLC电路满载重载效率明显下降。

针对此类应用,需要研究既能保证满载效率,又要能兼顾轻载和空载电路增益的措施。

针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。

发明内容

针对相关技术中的问题,本发明提出一种高增益LLC谐振变换器的控制电路,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

为此,本发明采用的具体技术方案如下:

一种高增益LLC谐振变换器的控制电路,包括输入Vin、电容C1、电容C2、开关管S1、开关管S2、辅助开关S3、电感L1、变压器T1、输出整流电路DB1、输出电容Co、负反馈电路及副边整流ZCD检测电路;所述输入Vin并联电容C1,所述电容C1的正极与所述开关管S1的第一端连接,所述电容C1的负极与所述开关管S2的第二端及电容C2的一端连接并接地,所述开关管S1的第二端依次与所述开关管S2的第一端及所述电感L1的一端连接,所述电感L1的另一端与所述变压器T1的第一输入端连接,所述变压器T1的第二输入端与所述电容C2的另一端连接,所述变压器T1的第一输出端依次与所述辅助开关S3的漏极及所述输出整流电路DB1的第一端连接,所述输出整流电路DB1的第二端与所述输出电容Co的正极连接,所述输出电容Co的负极依次与所述辅助开关S3的源极及所述变压器T1的第二输出端连接,所述输出电容Co与所述负反馈电路连接,所述输出整流电路DB1与所述副边整流ZCD检测电路连接。

进一步的,所述电容C1为极性电容。

进一步的,所述输出电容Co为极性电容。

进一步的,所述负反馈电路包括第一比较器、电阻R1、电阻R2、电容C3、Vo/Io信号端及Vcomp信号端;所述第一比较器的第一输入端与电压基准连接,所述第一比较器的第二输入端依次与所述电阻R1的一端及所述电阻R2的一端连接,所述电阻R1的另一端与所述Vo/Io信号端连接,所述电阻R2的另一端与所述电容C3的一端连接,所述电容C3的另一端依次与所述第一比较器的输出端及所述Vcomp信号端连接。

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