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3. LLC谐振桥式变换器的实现 问题的提出 随着大尺寸平板电视机的问世,使电视机不再是厚重的电子设备,可以方便的挂在墙上。给人们的生活带来极大的方便。 最主要的是由于平板电视机的厚度相对很薄。 要求电源的厚度也很薄,仅仅25mm。这样,平板电视机的电源将如何适应这一厚度? 平板电视机对电源的要求 尽可能的薄 尽可能的高效率 尽可能地的电磁干扰 尽可能的薄 与常规电视机不同的是,平板电视机的厚度很薄,因此要求其电源的厚度也必须很薄才能适应平板电视机的要求。 尽可能的高效率 既然要求电源很薄,散热条件变差,需要电源有尽可能高的效率来尽可能的降低电源自身损耗而导致的发热。 尽可能低的电磁干扰 由于平板电视机里面有微弱信号的模拟电路,要求平板电视机电源的电磁干扰要尽可能的低。 常规开关电源存在的问题 为了获得低的电磁干扰,一般电视机中电源由于采用反激式开关电源,因此效率并不是很高,对体积要求不高。不能适应结构紧凑平板电视机。 众所周知,在各类开关电源中,反激式开关电源的效率相对最低,双端正激式电路结构的效率相对最高,因此电脑电源通常采用半桥电路结构。 由于电视机中的调节器和图象通道电路对电磁干扰及其敏感,常规的半桥电路的硬开关工作模式不能满足电视机的低电磁干扰要求,因此,需要寻求低电磁干扰的工作模式。 平板电视机电源的最初解决方案 在最初的液晶显示器和早期的液晶电视机中,电源是以电源适配器形式置于显示器或电视机的外面。这就给使用带来极大的不便。 1.开关电源电磁干扰产生的主要原因 开关电源产生电磁干扰的主要原因有: 开关管的硬开关过程的电流变化率di/dt和电压变化率dv/dt过高所产生; 输出整流二极管的反向恢复过程与开关管的开通过程同时起作用时,产生输出整流二极管的回路与开关管的回路切换,两个回路中的寄生电感、寄生电容释放储能而产生的非常高频率的寄生振荡并产生比较强烈的电磁干扰。 2.降低电磁干扰的基本方法 降低电磁干扰的基本方法就是避开或破坏上述产生电磁干扰的条件。 2.1 零电压开关是减小开关电源电磁干扰的最好方法 零电压开关可以是: 自然零电压开关; 全桥移相零电压开关; 谐振式零电压开关。 2.2 输出整流二极管的零电流开关 输出回路实现零电流开关,使环流过程中两回路处在零电流的寄生电感无储能状态;输出整流二极管自然反向恢复。 2.3 需要考虑的问题 一般零电压开关存在的问题; 准谐振工作模式存在的问难题 2.3.1 一般零电压开关存在的问题 自然零电压开关、全桥移相零电压开关的输出整流滤波电感的电流处于连续工作模式,存在开关管的开通与输出整流二极管反向恢复同时出现的问题,所产生的电磁干扰幅度是不能接受的。 2.3.2 准谐振工作模式存在的问难题 在电路和控制方式最简捷的就是谐振式工作模式。对于输出功率不太大的应用并且体积要求不十分苛刻如电视机的应用中,可以采用准谐振反激式开关电源电路结构和控制方式来获得零电压开关或在电压极小值处开通。 而对于输出功率要求比较大的大尺寸平板电视机,由于体积要求非常苛刻,采用准谐振模式将不再适用。 3. LLC半桥谐振变换器是最好的解决方案 基本控制思路是:在降低开关管的di/dt和dv/dt同时,还要将输出整流二极管的反向恢复过程避开开关管的开通过程。这样输出整流二极管就可以在开关管开通前完成反向恢复,消除输出整流二极管的反向恢复对开关管开通过程的影响。 3.LLC半桥谐振变换器原理简介 3.1 电路与控制方式的特点 1. 开关频率低于LC谐振频率工作模式下,输出整流器在LC谐振电流下降到零后自动关断,开关管开通使输出整流器的反向恢复结束,所产生的电磁干扰相对低;而且也不会产生对开关管不利的由于输出整流器的反向恢复所造成的开关管的开通损耗。 2.开关频率高于于LC谐振频率工作模式下,输出整流器的反向恢复将在开关管的开通过程完成,可能会出现比较大的电磁干扰;还可能会使开关管的开通损耗增加。 3. 综合考虑,一般选择开关频率低于LC谐振频率工作模式。 3.2 开关频率低于LC谐振频率时的等效电路 3.3LLC串联谐振变换器工作在fmffS下的主要波形与时序 3.4开关频率高于LC谐振频率的主要波形 由于开关频率高于LC谐振频率的工作模式下,输出整流二极管的反向恢复与开关管的开通同时出现,因而可能产生比较大的电磁干扰。 3.5 输出功率与电压的调节 在输入电压一定时,每个开关周期LLC谐振变换器向输出传输的能量是固定值。因此,可以通过调节LLC谐振变换器的开关频率调节输出功率的大小; 在满负载时,开关频率接近LC谐振频率; 随着负载的减轻,开关频率随之降低,以降低LLC谐振变换器向输出传递的功率。 3.6 半桥串联谐振变换器的适用范围 直流母线电压变化范围不大或基本不变; 负载变化范围不十
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