基于UC3863控制的LLC谐振变换器的设计及仿真

发布者:tanjunhui最新更新时间:2012-05-11 来源: 电子设计工程 :关键字:开关电源  LLC谐振  PFC电路  UC3863 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着通信产品的小型化发展,对开关电源的性能要求方面也越来越高,促使电源向高频、高可靠、低耗和小型化的趋势发展,同时促进开关电源在高新技术领域更加广泛的应用。在开关电源向高频化和小型化的发展过程中,其中开关损耗问题是制约其发展的一个重要因素,软开关技术能够较好的解决开关损耗的问题。
    LLC谐振变换器以其拓扑结构简单,可以实现初级开关管零电压开通和次级输出整流管的零电流关断,开关损耗低、可高频化,副边整流二极管电压应力低,在高输出电压应用情况下可以实现较高的效率等优点成为近年来的一个研究热点。但是LLC谐振变换器的拓扑在其实际的应用过程中还存在着许多问题,当出现电路启动、负载过流或短路情况时如何限制电路中的电流以防止电路损坏就是其中的一个主要问题。在文献中提出了一种具有自限流功能的新型拓扑结构以解决此问题。本文对此拓扑进行研究,并以此设计了一个具有自限流功能的LLC谐振电源,并用软件对其电路进行了仿真。

1 LLC谐振通信电源的电路组成
    LLC谐振变换器的电路主要由整流桥、PFC电路、DC/DC变换、输出整流滤波电路以及控制反馈保护回路等环节组成,是一个完整的闭合系统。LLC谐振电源的系统图如图1所示。

a.JPG


    其中PFC电路是由UC3854芯片为核心控制芯片构成的经典电路,在整流电路后加入LC谐振,输出直流电压稳定在400 V。DC/DC变换电路采用LLC谐振电路,利用电路发生谐振时,电流或电压周期性过零点,使得开关器件在零电压或零电流条件下开通或关断,从而实现软开关,达到降低开关损耗的目的。

2 控制电芯片内部结构
    图2所示为控制芯片UC3863的内部结构框图。查其数据手册可知,UC383是一款零电压准谐振变换器变频控制芯片,可以产生最小10 kHz到最大1 MHz之间的可变的频率信号。

b.JPG


    芯片UC3863内部结构如图2所示。主要包括一个误差放大器(E/A),一个压控振荡器(VCO)产生最大、最小的可变频率,一个过零检测比较器的单稳定时发生器(OneShot),两个输出驱动器,一个5 V偏置电压发生器,一个欠压锁定电路(UVLO)以及故障软启动电路。欠压锁定(UVLO)的作用是Vcc电压低于UVLO的上限值时芯片输出为低电平。只有超过上限值时,5 V电源才会工作提供电源输出。故障软启动电路具有软启动和重启延时的功能,以及提供了一个精密参考,可设定VCO的最大、最小频率分别为
    c.JPG
    两路推拉驱动电流的峰值为1 A,具有过零检测、死区设置、欠压封锁等功能。UC3863两路输出的差值经变压器驱动功率开关管。
[page]

3 主电路及自限流功能的实现
    图3所示为LLC谐振变换器主电路图。其构成主要有功率管S1和S2;变压器T1;谐振元件,包括谐振电容Cr,电感Lr和激磁电感Lm;半桥全波整流二极管D1和D2以及输出电容C0。

d.JPG


    由上图可知,具有自限流功能的LLC谐振变换器与传统的LLC变换器相比,仅多了1个变压器T2和2个二极管D3及D4,构成自限流电路。其工作原理为:在正常工作情况下,自限流电路不起作用,电路和传统的谐振电路工作原理相同。当过流和短路情况出现时,谐振电容两端的电压升高,致使变压器T2的电压随之升高。当变压器T2副端电压Vo超过输出电压时,自限流电路二极管D3、D4交替导通,从而使谐振电容电压被钳位,此时谐振电流也随之被钳位。当此谐振变换器短路工作时,特别是在控制上结合变频方法时,当频率高于谐振频率时比传统的LLC谐振变换器短路电流要小。在控制电路中引入限流环,当电路中突然出现过流情况时,限流环起作用使输出电压降低,从而可以进一步限制电路中电流的上升。

4 主要元件参数计算
    输入电压范围:n.jpg;额定输入电压:o.jpg。输出电压电流:Vo=50 V,Io=20 A;输出功率:Po=1 kW;谐振频率fr=100kHz。
    1)理论变压比
    e.JPG
    其中Vd为二极管压降
    2)最高、最低输入电压增益
    g.JPG
    3)计算输出负载电阻和等效负载阻抗
    h.JPG
    4)计算品质因数Q,开关最大频率fmax、最小频率fmin以及谐振网络主要参数
    设定k=3
    i.JPG

[page]

    根据计算,选定的参数如下:变压器比16:4:4;开关管Q1、Q2:ixfk44n50;输出整流管D1-D4:ixfk44n50。

5 半桥谐振开关电源的实现
    图4所示为以UC3854芯片为核心控制芯片的PFC电路图,其交流输入范围为150~250 V,额定交流输入220 V,额定直流输出400 V。

j.JPG


    图5所示为LLC谐振开关电源工作电路图。电路的输出电压经采样后接到芯片IN端,输出电流经过电流反馈环采样,与1m393的给定电压比较后接入芯片Fault端。将芯片(E/A)的负端接到芯片Soft-Ref脚。当电路中谐振电流过大时,1m393输出高电平,当芯片Fault脚电压超过3 V从而使芯片输出低电平,即芯片被关断。同时,电路中谐振电流上升使自限流电路开始工作,二极管D3和D4交替导通,谐振电容电压被钳位,从而使谐振电流被钳位,芯片重新启动。

6 电路仿真波形及分析
    根据以上方案,设计了功率为1 kW用于通信电源的LLC谐振开关电源。其规格参数如下:交流150~250V输入,输出直流电压为50 V,功率1 kW。以此样机为基准,用Saber软件对PFC电路及LLC谐振变换主电路进行仿真。
    1)PFC电路的仿真波形
    交流输入电压为150 V、220 V及250 V时的PFC电路直流输出电压波形为图6所示,由此波形可以看出,PFC电路能够稳定输出直流电压。

k.JPG

[page]

    2)LLC谐振主电路仿真波形
    图7所示是电路分别在额定负载和空载下驱动电压、谐振电压、电流波形。由波形图可知,在负载发生变化时驱动电压没有发生变化;当输出满载时,变换器工作在谐振点附近,谐振电感和谐振电容谐振,励磁电感不参与谐振,谐振电流波形近似半个正弦波;当输出负载为空载时,谐振电流呈现三角波,该电流为励磁电感电流,它为主电路开关管实现ZVS创造条件。

l.JPG

m.JPG


    图8所示为额定输入400 V时,在短路情况下测得的主变压器原边电流波形和谐振电容两边电压波形。在短路时,谐振电压以及原边电流稳定自限流电路发挥作用。

7 结论
    介绍了基于UC3863控制的LLC谐振变换器。分析了整个电路的工作原理以及自限流功能的实现,其主开关管和整流管均能实现软开关,减少了开关损耗。最后通过仿真分析,验证了此设计的可行性。

关键字:开关电源  LLC谐振  PFC电路  UC3863 引用地址:基于UC3863控制的LLC谐振变换器的设计及仿真

上一篇:基于SPMC75F2413A的直流变频洗衣机的设计方法
下一篇:基于STM8S208RB的空调压缩机控制器的研制

推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:59

一种数字可调的升压型开关电源的设计与实现
  1 引言   近年来,数字化在电源领域得到广泛应用,许多电子设备要求电源具有多档级。因此,这里提出了一种利用数字控制、电压可调的开关电源设计方案,实现电压步进调整,并具有宽电压输入、稳压输出功能。   2 设计方案   方案系统设计框图如图1所示,输入为220 V,50 Hz交流电压,经电压变换,整流滤波后得到18 V的直流电压,送入Boost电路,经滤波输出直流。CPLD与单片机组成的数字控制模块输出脉宽调制信号(PWM),由按键控制改变PWM占空比,从而控制Boost电路的输出电压。该输出电压可在30~36 V范围内步进调节,实现多路电压输出。最大输出电流高达2 A。   输出电压经MAXl97 A/D采样
[单片机]
一种数字可调的升压型<font color='red'>开关电源</font>的设计与实现
NXPTEA152xSTARplugMini开关电源解决方案
开关电源控制IC,采用高压EZ-HV SOI工艺和BiCMOS工艺制造,包括高压功率开关和直接从火线电压整流的起动电路,通用电源功率高达30W,火线电压从80 V到276 V,待机功耗低于100mW,主要用在充电器,适配器,STB,DVD,TV/监视器待机电源和PC外设.本文介绍了TEA152x主要特性和优势,方框图以及STARplug Mini演示板主要特性和多种配置电路图与相应的元件列表. TEA152x:SMPS ICs for low-power systems The TEA152x family STARplug is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC t
[电源管理]
NXPTEA152xSTARplugMini<font color='red'>开关电源</font>解决方案
谐波对高频开关电源的影响分析及防范
 1 前言   在电力系统中,直流电源作为继电保护、自动装置以及一二次设备操作电源使用,是发电厂和变电站非常重要的设备。近年来,系统内因直流电源故障而引发的事故时有发生,所以,对直流电源的可靠性、稳定性具有很高的要求。传统的直流电源多数采用可控硅整流型。随着高频开关电源技术的成熟,目前高频开关电源已在电力系统内逐步开始取代传统硅整流充电机。高频开关电源因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠等优点,广泛应用于电力发电厂、变电站(所)、工业生产、交通等直流系统及相关配套装置中,是断路器分合闸用电、后备电池充电以及二次回路的仪器仪表等低压设备用电设备正常工作的动力核心   2 高频开关电源的工作原理   交流电源接入整流模块,经滤
[电源管理]
如何执行开关电源的合理设计
  开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,在下文中,非特别说明,均指隔离电源。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正激式和反激式。反激式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规反激式电源单管多,双管的不常见。正激式指在变压器原边导通同时副边感应出对应电压输出到负载,能量通过变压器直接传递。按规格又可分为常规正激,包括单管正激,双管正激。半桥、桥式电路都属于正激电路。   正激和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功率可采用双管正激电路
[电源管理]
智能高频开关电源系统的改造设计
  变电站内的继电保护、自动装置、信号装置、事故照明和电气设备的远距离操作,一般采取直流电源,所以直流电源的输出质量及可靠性直接关系到变电站的安全运行和平稳供电。    直流系统改造的目的和必要性   变电站的直流系统被人们称为变电站的“心脏”,可见它在变电站中是多么的重要。中原油田的电力系统始建于上世纪70年代末,因受当时技术条件的限制,陆续建起的变电站直流系统设备有的为硅整流电容补偿直流电源,有的为带有铅酸蓄电池的KGCA—50/98~360、KGCFA—75/200~360型硅整流直流电源,有的为BZGN—20/220型镉镍电池直流屏。部分投运较早、运行时间较长的变电站直流设备老化严重,给变电站的安全、可靠运行带来了严重的
[电源管理]
电机控制用多输出开关电源设计
本文介绍了一种基于专用芯片UC3842的开关稳压电源。在电机调速控制器中,该电源提供功率开关元件基极(栅极)驱动电压和控制电路工作电压。开关电源性能的好坏直接影响到电机调速控制器的工作可靠性。该电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,也适用于采用功率MOSFET或IGBT作为开关元件的中小功率感应电机调速控制器。   1主回路方案   1.1电源电路   此电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,此电机功率变换器的主电路为不对称半桥电路 。采用反激变换器结构 ,具有结构简单、损耗小的优点,但输出电压纹波较大,通常用在150 W以下的电源中。具体电路如图1所示。   此电源为单芯片集成稳压电源,PWM芯片采用UC3842。U
[电源管理]
不只是一台示波器!电源分析插件你真的会用了吗?
开关电源的质量直接影响到产品的技术性能以及其安全性和可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,为了解决这些问题,今天就带您走进开关电源测试的新世界。 示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试。在大多数现代系统中,流行的DC电源结构是开关电源(SMPS),这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。 典型SMPS的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件。SMPS最大限度地减少了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管,重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件,如开关式晶体管、电
[测试测量]
不只是一台示波器!电源分析插件你真的会用了吗?
解析:LED开关电源技术四大趋势
随着 LED照明 产业的快速发展, LED 电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。根据专家分析未来LED电源的四大发展趋势。    一、非隔离DC/DC技术迅速发展   近年来,非隔离DC/DC技术发展迅速。目前一套电子设备或电子系统由于负载不同,会要求电源系统提供多个电压挡级。如台式PC机就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四种电压以及待机的+5V电压,主机板上则需要2.5V、1.8V、1.5V甚至1V等。一套AC/DC中不可能给出这样多的电压输出,而大多数低压供电电流都很大,因此开发了很多非隔离的DC/DC,它们基本上可以分成两大类。一类在内部含有功率
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐

最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved