• 3
    回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

LC和LLC

因为LLC的流行,使得很多人根本就不考虑LC,直接就上LLC。

对于LC串联来说,谐振回路与负载构成串联分压关系,谐振回路的阻抗随着开关频率的改变而改变,进而负载的分压也会改变。因是串联分压,所以其直流增益也必然小于1,只有当电路工作在谐振频率时,回路阻抗最小,此时才可获得最大增益。当开关频率低于谐振频率时,谐振网络呈现容性特性,不能实现ZVS,要实现ZVS,必须工作在谐振频率以上,为了保证在感性区工作,可以让变压器开点气息,使励磁电感稍微减小些来抵消电容电感的容差。而LLC谐振,由于励磁电感的存在,开关频率低于谐振频率时,谐振网路因为励磁电感的加入,仍然是感性的,仍然可以实现ZVS。从物理上来理解,此时额外一些的能量存储在励磁电感内,然后释放到输出端,使得增益大于1。

在实际使用时,如果输入是PFC的输出,可以比较大范围的调整,或者输入输出范围都不大,可以考虑LC,这样效率是高的。华为98%效率的模块使用的就是LC,而不是LLC。

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2023-09-03 00:14

c从物理上来理解...这一段有些不懂。推导增益表达式确实能实现升压的效果,可是一直没有能从物理角度形象理解这个原理,妄赐教  感谢!

0
回复
2023-09-04 21:24
@千里知外
c从物理上来理解...这一段有些不懂。推导增益表达式确实能实现升压的效果,可是一直没有能从物理角度形象理解这个原理,妄赐教 感谢!

可以这样来理解,变压器的励磁电感,在参与谐振的阶段,副边是不导通的,变压器没有被钳位,励磁电感就相当于一个电感,在储能,这一部分能量是额外的,当退出LLC谐振时,这部分能量要释放到副边,这样副边的电压就会高一些,对应增益高了一点。

0
回复
2023-09-04 21:28
@电源老兵
可以这样来理解,变压器的励磁电感,在参与谐振的阶段,副边是不导通的,变压器没有被钳位,励磁电感就相当于一个电感,在储能,这一部分能量是额外的,当退出LLC谐振时,这部分能量要释放到副边,这样副边的电压就会高一些,对应增益高了一点。

LLC三者谐振时,有点像flyback,储能,三者谐振结束,放能。

0
回复