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文檔簡介
1、通信、航空航天、新能源發(fā)電技術的飛速發(fā)展使得開關電源得到了廣泛的應用。而電力電子裝置小型化的趨勢使得開關電源的功率密度要求日益提高。高頻化是提高開關電源功率密度的基本手段,但開關損耗的增加制約了效率的提高。為了降低高頻化帶來的高開關損耗,諧振軟開關技術被人們所提出,諧振變換器作為諧振軟開關技術的載體而受到了人們越來越多的關注。
相比于其他諧振變換器,LLC諧振變換器在較寬輸入和負載條件下均可實現(xiàn)原邊開關管的ZVS開通和副邊整流
2、二極管的ZCS關斷,效率的優(yōu)勢使其成為了開關電源研究的熱點。LLC諧振變換器常用的控制方式有變頻控制(PFM)和PWM控制兩種。變頻控制效率較高,但頻率變化使得變換器磁性元件優(yōu)化設計困難。PWM控制電路結構簡單,兼顧了變換器的調壓和限流性能,固定的工作頻率有利于磁性元件的設計,可應用于一些輸入電壓范圍不寬,要求電路結構簡單的場合。本文詳細討論了PWM控制全橋LLC諧振變換器的工作原理,采用時域分析法分析了變換器的輸入輸出增益特性,通過M
3、aple計算得出輸入輸出電壓關于占空比D的增益曲線,同時分析了變換器諧振參數(shù)的敏感性,完成了390V輸入、60V/60A輸出變換器樣機的參數(shù)設計,樣機制作和實驗驗證。
此外,為了改善PWM控制LLC諧振變換器的效率特性,論文對PWM控制實驗樣機進行了損耗分析,根據損耗分析結果提出采用變頻與PWM相結合的復合控制策略和同步整流技術減小變換器開關管導通損耗和二極管整流損耗。論文闡述了復合控制LLC諧振變換器工作原理,詳細分析了復合
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