关于该转换器的工作原理有大量可用的材料,但理解起来可能会非常混乱。特别是,小信号模型无法用封闭式方程对其进行建模。因此,它是无需分析或小信号建模的扫频控制传递函数的候选者。我们的目的并不是要重新阐述转换器的理论,而是要进行可靠且有用的控制测量。
图 1 显示了示例 LLC 转换器的瞬态仿真电路,输入范围为 36 – 54 V,12 V 时输出功率为 120 W。较低的开关频率设计为 200 kHz。图 2 显示了用于模拟该功率级控制器的电路。请注意,我们选择使用 FM 调制器来实现 VCO 功能,发现这比普通斜坡生成电路的仿真速度更快。不同控制芯片的VCO实际实现方式有所不同,但将反馈信号转换为振荡频率的基本功能是相同的。
图 2.带有 RidleyBox/AP310 分析仪的 LLC 控制器。完整的设计过程,包括图 3 所示的曲线和其他两条设计曲线,在录制的网络研讨会中进行了描述。该网络研讨会详细描述了几种不同功率级要求的设计过程。
图 3. Nicola Rosano 用于设计 LLC 功率级的阻抗曲线图 #1 [3]如 [1] 中所述,为驻留时间、带宽和降噪参数选择正确的设置可以在模拟速度和绘图精度之间实现完美平衡。不要低估这些设置的重要性。如果我们没有一生控制分析仪的背景经验,我们不太可能通过引入和调整这些参数来让 LTspice? 达到我们现在的性能。目前正在开发的 RidleyWorks? [4] 版本完全自动化了 LLC 模拟电路的完整设置。
图 4. 用于 LLC 功率级仿真的 RidleyBox?/AP310 分析仪仿真器设置。这些设置可产生高分辨率结果。(分辨率较低时,模拟时间可以缩短一半)。图 5 是 36V 低线路输入的 LLC 功率级响应。它具有略低于 2 kHz 的阻尼双极点的特性以及由于 RHP 零而产生的额外相位延迟。相位降至远低于 -180 度而增益曲线的斜率变得不那么陡的事实表明为零。
图 5. LLC 功率级在输入线路下的频率响应。
图 6 显示了低线和高线极值处的响应。在电源转换器领域,36 V – 54 V 并不是一个特别宽的范围,但您可以看到响应存在相当大的变化。谐振频率已移至约 8 kHz,并且阻尼要小得多。您还可以看到,RHP 零频率已移至更高值,如改进的相位和高于 8 kHz 的增益曲线的更陡斜率所示。我们的目的是在本文中讨论曲线的详细解释。我们只是想证明通过瞬态模拟可以干净、准确地生成曲线。,在图 7 中,我们可以看到从低线到高线的完整曲线族。在这里,您可以看到随着线的增加,谐振频率的平滑过渡、双极 Q 值的变化以及 RHP 零的移动。直流增益的变化也相当大——相对较小的输入线路变化约为 15 dB。这就是我们对 LLC 功率级的期望。
图 7. LLC 功率级在整个输入线范围内的频率响应。免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。