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时间:2024-06-26 20:56 评论
如果采用三电平拓扑,就可以继续采用600V的MOS管了,型号丰富,成本也低。三电平全桥LLC主电路拓扑五‑4)所示,以高电平(或者为低电平)为有效电平,当PWMx(x=1~8)为高时通过相应的驱动电路使得Sx导通,当PWMx为低时通过相应的驱动电路使得Sx断开。PFM模态下主要工作原理和波形流经上述开关管,并以正弦形式上升。上的电压也被钳位在Vin/2。被输出电压钳位从而脱离谐振网络。...

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三相模块母线电压可达800V。 如果DCDC还是采用传统的二电平拓扑,那么DC MOS管必须使用1200V耐压的MOS管。 目前市场上这种MOS管型号很少,而且价格很贵。 如果采用三电平拓扑,可以连续使用600V的MOS管,型号丰富,成本低。 三电平PWM控制已经成熟应用,但是传统PWM拓扑整体效率较低,所以在三电平的基础上,采用LLC拓扑,在成本和效率上有很好的平衡. .

三电平全桥LLC主电路拓扑

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电路说明: 1、谐振电感和谐振电容两边平衡,因为项目组在实验中发现,如果是单Lr、Cr模式,MOS驱动信号容易受到干扰。 拆开后左右对称放置,驱动可靠。 性能改进; 三电平全桥LLC电路拓扑结构示意图如图(图5-3)所示,有8个开关管S1~S8,需要8个驱动信号来完成PFM(调频)和PWM(width modulation)控制,S1~S8对应的高精度驱动信号编号为PWM1~PWM8。 注:PWM不仅指控制策略采用PWM方式时的开关信号,还包括采用PFM方式时的开关信号。

三电平LLC电路拓扑结构框图

在本三电平LLC电路控制中,设计了8路驱动信号PWM1~PWM8。 从波形传输时序图(图5-4)来看,8路驱动有如下关系: 1)PWM1与PWM4、PWM2与PWM3、PWM5与PWM8、PWM6与PWM7互补相位(不考虑死区时间Td2及早关断时间 Td1); 2)PWM1比PWM2早Td1关断全桥逆变器电路,PWM4比PWM3先Td1关断,PWM5比PWM6早Td1关断,PWM8比PWM7先Td1关断; 根据控制策略,PWM1~PWM8可实现高精度PFM/PWM/PSM(或同时实现两种状态,如PFM+PWM),三种控制状态(PFM/PSM/PWM)下的输出波形一个开关周期内的PWM1~PWM8如图(图5-4),以高电平(或低电平)为有效电平,当PWMx(x=1~8)为高电平时,Sx导通通过相应的驱动电路打开,当PWMx为低电平时,Sx通过相应的驱动电路关闭。

图 5 高精度驱动信号时序图 PFM/PSM/PWM 三种工作状态的特性如下: 1)在 PFM 状态下,通过环路控制改变开关频率 f(或 Ts),且开关频率f在100kHz~250kHz之间调整,占空比固定为50%(不考虑死区时间Td2和提前关断时间Td1),相移Tps为0; 2)PSM状态下,通过环路控制改变相移Tps,移相功率角在0~100%之间调节,f固定在最高开关频率250kHz,占空比固定在50%(不考虑死区时间Td2和提前关断时间Td1); 3)在PWM状态下,通过环路控制改变占空比,占空比可在0~50%之间调节,f固定在最高开关频率250kHz,相移Tps为0。

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图 5.5 PFM 模式主要工作原理及波形图

以常用的PFM为例,说明该电路的主要工作原理和波形,如下图5-5所示: 模式1[t0,t1]:在t0时刻,S1、S2、S7、S8同时开启。 谐振网络中的初级电流ip流经上述开关管,并以正弦形式上升。 同时,由于变压器副边被输出电压钳位,励磁电流im线性增加。 次级侧流过整流二极管的电流取决于初级电流ip与励磁电流im之差; 模式2[t1,t2]:当初级电流ip谐振到一个峰值下降到等于励磁电流im时,次级二极管电流降为零,整流二极管DR1零电流关断; 模式 3[t2, t3]:在 t2 时刻,S1 和 S8 在 S2 和 S7 之前关闭。 原边谐振电流ip开始对S1、S8的寄生电容COSS1、COSS8充电,同时对S3/S4/S5/S6的寄生电容COSS3/COSS4/COSS5/COSS6放电,因此寄生上述开关管的电容也参与谐振过程; 模式4[t3,t4]:在t3时刻,COSS1和COSS8上的电压上升到Vin/2,钳位二极管D1和D4导通,从而限制了电压的进一步上升。 同时,COSS3+COSS4 和 COSS5+COSS6 上的电压也被钳位在 Vin/2。 此时,原边谐振电流流过S2、S7和D1、D4。 方式5[t4,t5]:在t4时刻,开关S2和S7断开。 与模式 3 类似全桥逆变器电路,谐振电流 ip 开始对 COSS2 和 COSS7 充电,对 COSS3+COSS4 和 COSS5+COSS6 放电。 因此,上述6个寄生电容在此阶段也参与了谐振过程。 同时,S3/S4/S5/S6的寄生体二极管导通,不仅提供电流环回馈能量到输入端,而且在变压器上产生反向偏压,使次级整流二极管DR2导通,励磁电感Lm被输出电压钳位,从而脱离谐振网络。 在该阶段结束时刻t5,COSS2和COSS7上的电压为Vin/2,COSS3~COSS6上的电压保持为零,谐振电流ip流过S3~S6的寄生二极管,从而满足S3~S6 零电压开通条件。 此时如果S3~S6的导通信号到来,转换器将进入下半个工作周期。 PSM/PWM的工作原理与PFM类似,只是缩短了能量传递阶段的时间,即有效占空比降低,有利于最大频率时输出电压迅速降低有限的。