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基于LCC拓?fù)涞?相輸入300W AC-DC LED電源

作者:意法半導(dǎo)體 Akshat JAIN, Fabrizio DI FRANCO 時(shí)間:2021-03-09 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

近年來,諧振變換器的熱度越來越高,被廣泛用于計(jì)算機(jī)服務(wù)器、電信設(shè)備、燈具和消費(fèi)電子等各種應(yīng)用場景。諧振變換器可以很容易地實(shí)現(xiàn)高能效,其固有的較寬的軟開關(guān)范圍很容易實(shí)現(xiàn)高頻開關(guān),這是一個(gè)關(guān)鍵的吸引人的特性。本文著重介紹一個(gè)以半橋LCC諧振變換數(shù)字控制和同步整流為特性的300W電源。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/202103/423266.htm

圖1所示的STEVAL-LLL009V1是一個(gè)數(shù)控300W電源。原邊組件包括PFC級和DC-DC功率級(半橋LCC諧振變換器),副邊組件包括同步整流電路和STM32F334微控制器,其中STM32F334微控制器對DC-DC功率級(半橋LCC諧振變換器)和輸出同步整流進(jìn)行數(shù)字控制,而功率因數(shù)校正(PFC)級基于L6562ATD臨界模式PFC控制器。

評估套件的工作模式可以按照需要設(shè)為恒定電壓(CV)模式或恒定電流(CC)。 板載快速保護(hù)電路提供所有的必備的保護(hù)功能,并且具有很高的可靠性。在270-480V交流輸入和整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi),對評估套件進(jìn)行了性能測評,試驗(yàn)結(jié)果證明,電能質(zhì)量參數(shù)在IEC 61000-3-2通用交流電源諧波標(biāo)準(zhǔn)的可接受范圍內(nèi)。

前言

本文提出的解決方案采用數(shù)字變換控制方法,而不是基于模擬的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。數(shù)控方法的主要優(yōu)點(diǎn)是設(shè)置靈活,可以在任何給定條件下即時(shí)調(diào)整參數(shù)和工作點(diǎn),無需更改任何硬件,而模擬控制只能在特定范圍內(nèi)調(diào)整。數(shù)字控制方法只用一顆芯片就能實(shí)現(xiàn)調(diào)光方法(模擬或數(shù)字)、調(diào)光控制(0-10V,無線通信)、調(diào)光分辨率、溫度監(jiān)控、各種保護(hù)、通信連接等高級功能,因而系統(tǒng)成本更劃算,實(shí)現(xiàn)起來也比模擬方法更容易。此外,在噪聲較高的工況下,數(shù)控方法可保證電源具有更高的穩(wěn)定性:數(shù)控電源不易受元器件公差、溫度變化、電壓漂移等因素的影響。

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圖1 STEVAL-LLL009V1評估套件

系統(tǒng)概述

STEVAL-LLL009V1評估套件有恒定電壓(CV)和恒定電流(CC)兩種模式,恒壓模式(CV)可將270V-480V交流電輸入轉(zhuǎn)為48 V恒定電壓、最大電流6.25 A的直流電輸出;恒流模式(CC)可以輸出36V-48V的6.25 A直流電流。通過撥動主電源板上的開關(guān)SW1,可以將評估套件設(shè)為CV模式或CC模式。

DC-DC功率級叫做原邊電源層,而微控制器級叫做副邊電源層,微控制器向電隔離半橋柵極驅(qū)動器STGAP2DM發(fā)送控制信號,驅(qū)動DC-DC功率級開關(guān)管。

圖2是STEVAL-LLL009V1評估套件的框圖,該評估套件嵌入了原副邊需要的拓?fù)潆娐泛驮骷?/p>

評估板提供一個(gè)0-10V的輸入,用于控制LED的亮度。僅當(dāng)評估套件在恒流(CC)模式下運(yùn)行時(shí),調(diào)光控制0-10V輸入才適用。 STEVAL-LLL009V1評估套件實(shí)現(xiàn)了模擬調(diào)光方法,電流分辨率為1%。

評估板上還插接了一個(gè)有隔離放大器的子板,用于檢測PFC的輸出電壓,該輸出電壓也是DC-DC功率級的輸入電壓。

PFC級基于MDmeshTM K5功率;為實(shí)現(xiàn)高能效,LCC變換器的半橋采用MDmeshTM DK5功率。副邊同步整流(SR)電路采用STripFETTM F7功率MOSFET,以減少通態(tài)損耗。

評估套件配備了完善的安全保護(hù)功能,例如,開路保護(hù)、短路保護(hù)、諧振電流保護(hù)、DC-DC功率級輸入欠壓保護(hù)和過壓保護(hù)。

基于VIPer267KDTR的離線反激變換器向原副邊電路供電,包括控制板、柵極驅(qū)動器和信號調(diào)理電路。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在寬輸入電壓和寬負(fù)載條件下,評估板取得了較高的電源能效,功率因數(shù)接近一,較低的THD%失真率,這歸功于意法半導(dǎo)體的功率器件的出色性能,以及使用STM32F334 32位微控制器實(shí)現(xiàn)的控制策略。

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圖2 STEVAL-LLL009V1評估套件框圖

諧振變換器

DC-DC功率級將PFC輸出電壓變?yōu)樗璧妮敵鲭妷骸?DC-DC功率變換級有多種拓?fù)淇捎?,例如,LLC諧振變換器。每種拓?fù)涠加衅涓髯缘膬?yōu)缺點(diǎn)。充電器和LED照明之類的應(yīng)用可能要求電隔離的DC-DC功率級處理較寬的輸入或輸出電壓。 考慮到這些要求,在STEVAL-LLL009V1的DC-DC功率級中實(shí)現(xiàn)了半橋LCC諧振拓?fù)?,如圖3所示。

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圖3 具有同步整流功能的半橋LCC諧振變換級

在STEVAL-LLL009V1中,并聯(lián)電容器Cp連接到變壓器的副邊,因此,同步整流的寄生電容和變壓器的漏感成為諧振回路的一部分。

PFC輸出電壓為大容量的Bulk電容器充電,以生成穩(wěn)定的DC-BUS電流。 半橋配置MOSFET開關(guān)在GND和DC-BUS之間產(chǎn)生一個(gè)方波電壓波形, 并施加到由電容器Cr、電容器Cp(位于副邊)、電感器Lr和隔離變壓器組成的LCC諧振回路。

以50%的PWM占空比和適當(dāng)?shù)乃绤^(qū)時(shí)間驅(qū)動LCC諧振變換器的半橋高壓MOSFET 開關(guān)。因?yàn)榻普抑C振的儲能電流始終滯后于電壓波形(電感區(qū)域),所以MOSFET輸出電容在下一次導(dǎo)通之前的死區(qū)時(shí)間內(nèi)有時(shí)間放電,并實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)(ZVS)操作,如圖4所示。PWM開關(guān)頻率控制器用于調(diào)節(jié)諧振回路的電壓升高幅度,并將變換器的電壓保持在電感區(qū)域內(nèi),使開關(guān)管在整個(gè)工作范圍內(nèi)保持ZVS操作,并減少開關(guān)損耗。

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圖4 在100%負(fù)載時(shí)HB-LCC級波形

表1 LCC與LLC諧振變換器對比

諧振變換器

LCC變換器

LLC 變換器

fr1

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image.png

fr2

image.png

理想開關(guān)區(qū)域

foperation > fr2

fr1 < foperation   < fr2

主要特性

LCC 頻率波動小,在低負(fù)載工況下,可能不需要Burst Mode跳周期模式

LLC 的RMS 電流比LCC小

LLC的能效比 LCC高

框圖1615270090947792.png1615270111518040.png

我們用基本諧波分析(FHA)法分析了評估套件半橋LCC諧振變換器的增益。

根據(jù)使用FHA方法得出的增益計(jì)算公式以及為STEVAL-LLL009V1評估套件半橋LCC諧振轉(zhuǎn)換器選擇的LCC參數(shù),我們得出增益與歸一化頻率的關(guān)系曲線,如圖5所示。

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圖5 HB LCC變換器-增益與歸一化頻率



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