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基于MC33067的高效率全橋LLC諧振變換器的研制

2015-12-29 02:28:20李曉明史永勝雷懷光高丹陽
關(guān)鍵詞:諧振

李曉明, 史永勝, 雷懷光, 高丹陽

(1.陜西科技大學(xué) 電氣與信息工程學(xué)院, 陜西 西安 710021; 2.陜西科技大學(xué) 理學(xué)院, 陜西 西安 710021; 3.陜西科技大學(xué) 人事處, 陜西 西安 710021)

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基于MC33067的高效率全橋LLC諧振變換器的研制

李曉明1, 史永勝2*, 雷懷光3, 高丹陽1

(1.陜西科技大學(xué) 電氣與信息工程學(xué)院, 陜西 西安710021; 2.陜西科技大學(xué) 理學(xué)院, 陜西 西安710021; 3.陜西科技大學(xué) 人事處, 陜西 西安710021)

摘要:對(duì)全橋LLC諧振變換器的工作原理進(jìn)行了分析,并采用高性能諧振控制器MC33067設(shè)計(jì)了一款輸入為DC300~400 V、輸出為DC48V/12A的原理樣機(jī),同時(shí)利用Saber仿真軟件對(duì)其進(jìn)行輔助設(shè)計(jì).仿真結(jié)果表明,其輸出電壓穩(wěn)定在48 V左右、輸出紋波小于±0.5%,理論設(shè)計(jì)合理;樣機(jī)測試結(jié)果表明,本文所設(shè)計(jì)的全橋LLC諧振變換器能夠在全負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),效率達(dá)到了93%以上,符合設(shè)計(jì)要求.

關(guān)鍵詞:變換器; 諧振; 軟開關(guān); Saber軟件

0引言

隨著電力電子技術(shù)的快速發(fā)展,人們對(duì)開關(guān)電源的高頻化、高效率、高功率密度以及低噪聲等提出了更加嚴(yán)苛的要求[1-3].全橋LLC諧振變換器因其電路結(jié)構(gòu)簡單、在寬負(fù)載范圍內(nèi)可實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)(ZeroVoltageSwitch,ZVS)和零電流開關(guān)(ZeroCurrentSwitch,ZCS),且當(dāng)其工作在諧振頻率附近時(shí),初及次級(jí)電流接近正弦、高次諧波小等優(yōu)點(diǎn),故有利于電磁干擾(ElectromagneticInterference,EMI)設(shè)計(jì)[4,5].但又由于其諧振腔參數(shù)設(shè)計(jì)自由度高,使得調(diào)試工作繁瑣耗時(shí).基于些,本文采用Saber仿真軟件對(duì)其進(jìn)行仿真.

近幾年來,Matlab、Pspice等仿真軟件因?yàn)楣δ芟鄬?duì)比較齊全,所以應(yīng)用較為廣泛.目前而言,Saber軟件因具有集成度高、元件庫豐富、完整的圖形查看功能、完整的高級(jí)仿真以及強(qiáng)大的收斂性分析和仿真精度高等優(yōu)點(diǎn),而在國內(nèi)得到了快速地推廣應(yīng)用[6-8].

本文采用高性能諧振控制器MC33067設(shè)計(jì)了一臺(tái)輸入為DC300~400V,輸出為DC48V/12A的原理樣機(jī),并利用Saber仿真軟件對(duì)其進(jìn)行了仿真,同時(shí)對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析驗(yàn)證.

1全橋LLC諧振變換器的基本工作原理

圖1為全橋LLC諧振變換器的拓?fù)?全橋結(jié)構(gòu)由于具有較高的功率密度而被應(yīng)用在大、中功率場合[9-11].該電路主要包括初級(jí)輸入穩(wěn)壓大電容C1、四個(gè)主功率開關(guān)管(S1-S4)以及它們的體二極管和漏源極之間的寄生電容、諧振腔(勵(lì)磁電感Lm、諧振電感Lr、諧振電容Cr,其中勵(lì)磁電感Lm集成在變壓器里);次級(jí)則由整流二極管(D5、D6)以及輸出濾波電容C2組成.

該變換器采用脈沖頻率調(diào)制(PulseFrequencyModulation,PFM),由Lr、Cr組成第一諧振頻率為:

(1)

由Lr、Cr和Lm組成第二諧振頻率為:

(2)

在這里,我們令fs為諧振變換器的工作頻率.

圖1 全橋LLC諧振變換器的主電路拓?fù)?/p>

全橋LLC諧振變換器在調(diào)頻工作模式下,通過改變開關(guān)頻率來調(diào)節(jié)其能量輸出的大小.根據(jù)工作頻率fs與諧振頻率f1的大小關(guān)系,LLC諧振變換器存在三種工作模式.對(duì)于全橋LLC諧振變換器電路,當(dāng)fs>f1時(shí),其工作狀態(tài)類似于串聯(lián)諧振(SRC);當(dāng)fs=f1時(shí),勵(lì)磁電感Lm不參與諧振,端電壓被鉗位,實(shí)現(xiàn)整流二極管ZCS關(guān)斷;當(dāng)f1>fs>f2時(shí),電路總是工作在ZVS狀態(tài),整流二極管實(shí)現(xiàn)ZCS關(guān)斷,從而得到較高的效率.使用Saber軟件對(duì)此模式(f1>fs>f2)進(jìn)行仿真,得到電路的主要工作波形如圖2所示.

圖2 全橋LLC諧振變換器電路的主要波形

2全橋LLC諧振變換器的設(shè)計(jì)

全橋LLC諧振變換器電路的設(shè)計(jì)難點(diǎn)主要在于對(duì)諧振網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部參數(shù)的設(shè)計(jì).合理的參數(shù)設(shè)計(jì)才能夠保證變換器在全范圍電壓輸入的情況下,實(shí)現(xiàn)開關(guān)管的零電壓開關(guān)和整流二極管的零電流開關(guān).本文令Uin=300~400V、Uout=48V、Iout=12A、整流二極管導(dǎo)通壓降Uf=1.5V.

2.1主電路關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì)

選取fs=100KHz,利用Mathcad軟件對(duì)參數(shù)進(jìn)行輔助設(shè)計(jì).

(1)選用MUR3020PT快速恢復(fù)二極管作為整流二極管,其壓降Vf為1.5V.計(jì)算變壓器變比為:

(3)

根據(jù)實(shí)際情況,取N為9.利用AP算法求得原邊匝數(shù)為36匝、副邊匝數(shù)為4匝.

(2)計(jì)算最大、最小輸入電壓時(shí)增益Mmin、Mmax.

(4)

(5)

其中,Umin、Umax分別為輸入直流電壓的最小值和最大值,分別為324V和396V.

(3)計(jì)算等效電阻.

(6)

(4)計(jì)算K、Q、Cr、Lr、Lm為:

(7)

在這里,K取為4.

其中,最高開關(guān)頻率一般為fn_max=2

(8)

(9)

在這里,取Q=0.3

(10)

(11)

Lm=KLr=418 uH

(12)

主電路關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì)完畢后,在保證輸出功率留有一定裕量的前提下,主變壓器選用EE50磁芯,初級(jí)功率管選用SPP20N60C,次級(jí)整流管選用MUR3020PT快速恢復(fù)二極管,輸出濾波電容的選擇要考慮體積和成本.當(dāng)輸出濾波電容很大時(shí),輸出電壓穩(wěn)定性越好,故這里我們選擇3個(gè)100uF/50V小容量的電解電容并聯(lián)而成,減少電容等效串聯(lián)電阻ESR,以減小輸出電壓紋波.

2.2控制電路參數(shù)設(shè)計(jì)

如圖3所示,全橋LLC諧振變換器的控制部分主要是由三個(gè)部分構(gòu)成,即驅(qū)動(dòng)信號(hào)的產(chǎn)生電路、功率驅(qū)動(dòng)電路以及輸出隔離反饋電路.其中,驅(qū)動(dòng)信號(hào)是由高性能諧振控制器MC33067產(chǎn)生,功率驅(qū)動(dòng)電路主要由6N137和IR2110構(gòu)成,輸出隔離反饋電路由PC817構(gòu)成.

MC33067主要應(yīng)用于離線和DC/DC變換器場合,其實(shí)質(zhì)性機(jī)理是通過改變電流來改變內(nèi)部壓腔振蕩器頻率.芯片采用固定死區(qū)時(shí)間的PFM互補(bǔ)調(diào)制技術(shù)[12].通過采樣電路對(duì)輸出電壓進(jìn)行采集,將采樣電壓與芯片內(nèi)部的基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,芯片將根據(jù)反饋量大小進(jìn)行PFM.最后,通過帶光耦隔離的驅(qū)動(dòng)電路來驅(qū)動(dòng)四個(gè)MOSFET.芯片內(nèi)部則主要由壓腔振蕩器、誤差放大器、基準(zhǔn)電壓、軟啟動(dòng)電路以及輸出電路等構(gòu)成.

圖3 MC33067硬件結(jié)構(gòu)示意圖

圖4 振蕩器的外圍連接電路

MC33067芯片外圍電路的主要參數(shù)設(shè)計(jì)如下:

(1)最小/最大開關(guān)頻率.

MC33067的最大/最小頻率應(yīng)該與主電路的最大/最小工作頻率相匹配.即最大頻率為100KHz、最小頻率為50KHz.

(2)振蕩電容Cosc、振蕩電阻Rose、調(diào)頻電阻RVFO.

如圖4所示,通過改變流出振蕩器的電流來調(diào)節(jié)振蕩器的頻率.調(diào)頻電阻RVFO與誤差放大器輸出一起作用來改變流出振蕩器的電流(Irosc).當(dāng)誤差放大器輸出為低電平時(shí),此時(shí)流出振蕩器的電流達(dá)到最大值,最大頻率也相應(yīng)出現(xiàn);相反,當(dāng)誤差放大器輸出為高電平時(shí),此時(shí)流出振蕩器的電流為零,最小頻率出現(xiàn).

振蕩電容Cosc通過振蕩電阻Rose放電.振蕩電容Cosc阻值確定后,振蕩電阻Rose便可決定其最小頻率.在這里,我們?nèi)osc=2.4nF.以下,給出Rose的計(jì)算方法:

(13)

式(13)中:tPD為芯片的內(nèi)部傳輸延時(shí).

(14)

式(14)中:VEAsat為電壓誤差放大器低電位時(shí)的飽和電壓,其值為0.1V;Imax為輸出頻率為最大頻率時(shí)振蕩電容需要的總放電電流.

(3)定時(shí)電阻RT和定時(shí)電容CT.

如圖4所示,死區(qū)時(shí)間通過16引腳的外圍電路決定,所以定時(shí)電阻RT和定時(shí)電容CT主要和死區(qū)時(shí)間有關(guān).本文設(shè)定了相對(duì)較長的死區(qū)時(shí)間為Tdead=500ns.

(15)

得到RT=2.9kΩ、CT=500nF.

3實(shí)驗(yàn)仿真與分析

在Saber模型庫中選取相對(duì)應(yīng)的模型對(duì)整體電路進(jìn)行搭建[13].如果選件庫內(nèi)沒有相對(duì)應(yīng)的合適模型,可以用相近模型來替代或者建模.

由元器件搭建的電路圖在Saber仿真軟件環(huán)境下,需對(duì)元器件參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和調(diào)整.這里要著重注意的是:每調(diào)整參數(shù)一次,就需要在Schematic列表中選擇Re-Reference進(jìn)行重新參考,在Design下拉菜單里的Use中選擇當(dāng)前文件,并再次通過Design菜單選擇Netlist_(自定義文件名)進(jìn)行網(wǎng)表化.這樣的操作可以避免在直流掃描分析和瞬態(tài)分析中出現(xiàn)不必要的錯(cuò)誤.

為了驗(yàn)證本設(shè)計(jì)具有高效率的特性,本文研制了一臺(tái)基于MC33067的全橋LLC諧振變換器樣機(jī),其設(shè)計(jì)參數(shù)如下:

輸入電壓:Vin=300~400VDC;

輸出額定功率:Po=576W;

輸出直流電壓:Vo=48VDC;

輸出直流電流:Io=12A;

輸出電壓紋波:<±0.5%;

效率:不低于93%;

工作頻率:fs=100KHz.

圖5為滿載時(shí)超前橋臂MOS管柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)、漏源極電壓、勵(lì)磁電流和諧振電流的波形.由圖5可以看出,當(dāng)MOS管關(guān)斷時(shí),其漏源電壓緩慢上升;當(dāng)MOS管開通時(shí),其漏源電壓已經(jīng)降為零,從而實(shí)現(xiàn)了零電壓開關(guān).當(dāng)全橋LLC諧振變換器工作在f1>fs>f2的頻率范圍時(shí),一個(gè)開關(guān)周期可以分為8個(gè)階段,當(dāng)輸入電壓增加時(shí),通過增大開關(guān)頻率來維持輸出電壓的穩(wěn)定.

圖5 Saber仿真全橋LLC諧振變換器電路的主要波形

在CosmosScope界面觀察相關(guān)波形,其輸出電壓波形圖如圖6所示.對(duì)輸出電壓進(jìn)行測量,其值為48.056V,達(dá)到了輸出電壓紋波小于1V的要求.

圖6 滿載時(shí)輸出電壓波形

4實(shí)驗(yàn)結(jié)果

圖7為全橋LLC諧振變換器的實(shí)物圖.包括主電路和采樣電路.將其與控制電路、驅(qū)動(dòng)電路依次連接,并進(jìn)行上電測試.

圖7 全橋LLC諧振變換器實(shí)物

可以得到圖8所示的實(shí)驗(yàn)波形為S2零電壓開通時(shí)各極間電壓.上電測試表明,此全橋諧振變換器能夠在全負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)原邊開關(guān)管的零電壓開通和副邊二極管的零電流關(guān)斷.

圖8 實(shí)驗(yàn)波形

當(dāng)變換器工作在f1>fs>f2的頻率范圍內(nèi)時(shí),其實(shí)際工作效率隨著輸入電壓的不斷增加而增加;直至變換器的輸入電壓超過380V時(shí),效率開始下降.其原因是變換器工作的諧振頻率點(diǎn)超過了f1的頻率,此時(shí)的副邊二極管存在反向恢復(fù)問題,使得損耗增加,效率降低.

綜上所述可知,當(dāng)輸入電壓工作在380V±0.5%附近時(shí),效率達(dá)到最高,此時(shí)的工作頻率理論上等于f1.

圖9為不同輸入電壓時(shí)效率的測試數(shù)據(jù)圖.

圖9 不同輸入電壓時(shí)效率的測試數(shù)據(jù)圖

5結(jié)論

本文介紹了全橋LLC諧振變換器的工作原理,并采用高性能諧振控制器MC33067設(shè)計(jì)了一款輸入為DC300~400V,輸出為DC48V/12A的實(shí)驗(yàn)樣機(jī).

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡單易控,大大降低了開斷損耗,并且能夠在全負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)初級(jí)開關(guān)管ZVS、次級(jí)整流二級(jí)管ZCS、輸出紋波低于1V、效率達(dá)到93%以上,符合開關(guān)電源高功率密度和高效率的要求.因此,該拓?fù)渚哂泻芎玫膽?yīng)用前景[14-16].

參考文獻(xiàn)

[1]唐明明.基于DSP的LLC諧振變換器的研制[D].長沙:中南大學(xué),2009.

[2]WensongYu,JihShengLai,ThomasLaBella,etal.HybridresonantandPWMconverterwithhighefficiencyandfullsoft-switchingrange[J].IEEETrans.onPowerElectron.,2012,27(12):4 925-4 933.

[3]BoYang.TopologyinvestigationforfrontendDC/DCpowerconversionfordistributedfordistributedpowersystem[D].Blacksburg,Virginia:VirginiaPolytechnicInstituteandStateUniversity,2003.

[4]阮新波,嚴(yán)仰光.脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,1999:21-30.

[5]W.Chen,X.Ruan,R.Zhang.Anovelzero-voltage-switchingPWMfull-bridgeconverter[J].IEEETrans.PowerElectron.,2008,21(5):1 225-1 233.

[6]黃志武.SABER仿真在LLC諧振變換器開發(fā)與設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[J].通信電源技術(shù),2008,25(2):74-77.

[7]YoungDoKim,KyuMinCho,DukYouKim,etal.Wide-rangeZVSphase-shiftfull-bridgeconverterwithreduce-dconductionlosscausedbyCirculatingcurrent[J].IEEETrans.onPowerElectron.,2013,28(7):3 308-3 316.

[8]B.C.Kim,K.B.Park,G.W.Moon.AsymmetricPWMcontrolschemeduringholduptimeforLLCresonantconverter[J].IEEETrans.onPowerElectron.,2012,59(7):2 992-2 997.

[9]ArikatlaV.,QahouqJ.A.A.DC-DCpowerconverterwithdigitalPIDcontroller[C]//IEEE.FortWorth:APEC,2011:327-330.

[10]史永勝,劉言新,王喜鋒.移相全橋ZVS變換器的研究與優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].陜西科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2015,33(4):151-156.

[11]周國華,許建平.開關(guān)變換器調(diào)制與控制技術(shù)綜述[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2014,34(6):815-837.

[12]李菊,阮新波.全橋LLC諧振變換器的混合式控制策略[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2013,28(4):72-79.

[13]李星林,姜海鵬,曾幫遠(yuǎn),等.基于MC33067的LLC諧振全橋變換器的應(yīng)用設(shè)計(jì)[J].電力電子技術(shù),2012,46(3):78-83.

[14]楊子靖,王聰,辛甜,等.雙向全橋LLC諧振變換器的理論分析與仿真[J].電源學(xué)報(bào),2012(3):48-51.

[15]李旭升,張岱南,岑凱妮,等.磁集成LLC諧振變換器的設(shè)計(jì)[J].磁性材料及器件,2012,43(4):44-48.

[16]柏余,王榮,朱忠尼,等.LLC諧振變換器的諧振元件設(shè)計(jì)[J].通信電源技術(shù),2013,30(1):1-4.

Developmentofhigh-efficiencyoffull-bridgeLLC

resonantconverterbasedonMC33067

LIXiao-ming1, SHI Yong-sheng2*,LEIHuai-guang3, GAO Dan-yang1

(1.CollegeofElectricalandInformationEngineering,ShaanxiUniversityofScience&Technology,Xi′an710021,China; 2.CollegeofScience,ShaanxiUniversityofScience&Technology,Xi′an710021,China; 3.PersonnelDivision,ShaanxiUniversityofScience&Technology,Xi′an710021,China)

Abstract:This paper analyzes the theory of LLC resonant converter that takes the full-bridge as the main circuit.An program for the full-bridge converter based on MC33067 is introduced.Finally a prototype of 300~400 V input,48 V/12 A output was fabricated and tested.Using Saber software in designing the full-bridge LLC resonant converter.The experimental results proved that the output voltage is stable at 48 V,output ripple is less than ±0.5%,efficiency is more than 93%,achieve the design requirements.

Key words:converter; resonant; soft switching; Saber software

中圖分類號(hào):TM461

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號(hào):1000-5811(2015)05-0178-05

通訊作者

作者簡介:李曉明(1991-),男,陜西西安人,在讀碩士研究生,研究方向:電力電子與電力傳動(dòng):史永勝(1964-),男,陜西西安人,教授,博士,研究方向:開關(guān)電源技術(shù),shiys@sust.edu.cn

收稿日期:*2015-09-11基金項(xiàng)目:陜西省教育廳專項(xiàng)科研計(jì)劃項(xiàng)目(12JK0494); 陜西科技大學(xué)博士科研啟動(dòng)基金項(xiàng)目(BJ08-07)

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