0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电流模式LLC的控制方法

CHANBAEK 来源:开关电源仿真与实用设计 作者:杨帅锅 2023-03-20 14:55 次阅读

前言:谐振变换器(LLC)目前阶段还是以反馈量去直接控制开关频率来实现对输出功率的控制方法,该方法目前存在:

1、环路响应速度慢,

2、控制到输出的传递函数中存在双极点,使得不容易稳定,

3、过流保护和过功率保护不准。

下图是典型的半桥LLC变换器的拓扑图:

wKgaomQYAsGAePEOAADo_jfTBvk699.jpg

下图是典型的直接控制频率方法的从控制到输出的传递函数Bode图,可见在不同的输出功率下传递函数中的双极点位置不固定,使得需要在三种不同的区域中考虑闭环稳定性设计,提升了设计的复杂程度。

wKgZomQYAsGAPdlDAAFORj3orOE931.jpg

书目:

1、 在题为“Charge current control for LLC resonant converter”作者:Hangseok Choi, Fairchild Semiconductor 3030, San Jose, CA, USA,提出了适用采样谐振电流积分的方式来实现电流模式LLC的控制,他的思路是采样谐振电流的积分,将正弦电流改为电荷积分器变为代表电流大小的三角波大小,通过反馈控制三角波的峰值,即可控制谐振电流的大小,从而实现功率控制。 可见下图:

wKgZomQYAsGAX2nqAAD_PZ94ulI020.jpg

LLC工作波形:

wKgaomQYAsGAQqCsAAL8HNsXB8g438.jpg

2、 在题为“Time-shift Control of LLC Resonant Converters”作者:Claudio Adragna, STMicroelectronics, Italy, claudio.adragna@st.com,提出了通过检测谐振电流过零点的方式来实现电流模式LLC的控制方法,实现了对LLC变换器的降阶控制,提升了系统的动态性能。

wKgaomQYAsGAS9utAAEv3JvkxWM041.jpg

3、在题为“Bang-Bang Charge Control for LLC Resonant Converters”作者:Zhiyuan Hu, Laili Wang, Yan-Fei Liu, and P. C. Sen Department of Electrical and Computer Engineering Queen’s University Kingston, Canada,提出了监测谐振电流上的正负电压来实现对传输功率的控制方法。

wKgZomQYAsGARKXoAAUcFkiv59A203.jpg

在前人的肩膀上本人提出一种电流模式LLC的控制方法,以简单的方式实现了电流模式LLC的控制,并提升了变换器的动态响应速度,并易于实现。

在谐振变换器工作时,从电源经开关管流入到LC谐振腔的电流,可以表现为谐振电容的电压变化,具体来说就是电感的磁场能转移到电容器的电场能,而LLC变换器依托谐振的原理实现了高效率的电源转化效率。 下图是半桥和全桥LLC,都只需采样谐振电容的电压即可实现电流模式的控制:

wKgaomQYAsGALSldAADHYi5W-jI942.jpg

wKgaomQYAsGAeo04AADTfzRmU0s548.jpg

在谐振变换器中,当谐振电流过零点时意味着谐振电流全部流入到谐振电容,此时正对应着谐振电容的电压达到峰值。 可见下图CH2中绿色为谐振电流、红色为谐振电流从负向到正向的零穿越点。 CH3是谐振电容的电压,当谐振电流的负向穿越到正向时,正好对应着谐振电容的负向电压峰值。

wKgZomQYAsGAKxyVAAEmA6w8j7M206.jpg

所以提出采样谐振电容的电压,因为谐振电流超前电容相位90°,可以使用一个电容串联以微分的方法来把谐振电流信号从谐振电容的电压上提取到。 而谐振电容的电压可以直接使用两个电容串联分压的方法得到,可见下图,其中Vcr是谐振电容电压的采样,iLr是谐振电流的采样。

wKgZomQYAsGAKiTMAAEaYqHrJf4860.jpg

然后监测代表谐振电流的信号的过零穿越点iLr_ZCD,并在此时间点是触发采样/保持(sample/hold)对谐振电容的电压采样。 依前文所提的原理,当谐振电流过零点时,对应着谐振电容的电压峰值。 当谐振变换器在感性区域工作时,当开关HG导通时,电流不会立刻从电源流入到谐振腔,而是要等待谐振电流方向换向,发生极性转换后才开始从电压源流入到谐振腔。 因此谐振电流方向换向的时刻正是谐振电流的过零穿越点iLr_ZCD由低变高时间点,所以HG开关导通后真正流入进谐振腔的电流或是流入到谐振电容的电荷的积分,都被表现在谐振电容从负向峰值开始上升到的正向的某个电压之间的差值ΔVcr。 通过控制谐振电容的负向峰值点电压到反馈环所设定的谐振电容电压的增量ΔVcr电压来控制流入谐振腔的电流大小,也等同于控制了在HG开通时流入谐振腔的功率。 从原边母线电压和流入谐振腔的电流即可计算出在开通HG导通时传输的功率:Pout = Vin * Iin = dVcr * Cr * Fsw * Vin。

因此,通过控制住谐振电容的电压在谐振电流过零点时到HG开关关闭点的电压增量ΔVcr,就可以实现对LLC变换器的功率控制,实现电流模式的控制方法。 可见下图是电流模式LLC的控制流程:iLr是谐振电流采样信号,vCr是谐振电容的电压采样信号,Vloop是电压外环的输出值。 监测到谐振电流iLr大于0时刻触发对谐振电容Vcr的采样/保持,并把S/H的输出加上电压外环vloop的设定值后与谐振电容的电压采样值vCr进行比较,当谐振电容的电压高于谐振设置值时触发关闭HG的信号,并在插入死区时间后,开启LG信号,并把HG开通时间长度复制给低端开通,实现HG/LG的导通时间一致, 解决LLC变换器的电流不平衡问题,通俗的说就是单边控制。

wKgZomQYAsGAd5bKAAGc0K92xYI019.jpg

控制策略原理可见下图所示:在LG的关闭后,取其下降沿信号,去重新置位SR触发器,重新开启新一个周期的HG信号,并再等待谐振电流的过零信号iLr_ZCD发生,然后采样保持(S/H)谐振电容电压,再加上Vloop后等待电容电压升高到谐振电容设定点,再关闭HG,重复这种工作,实现系统稳态工作。

wKgaomQYAsGAMDxUAACo_wQ_mNo016.jpg

使用控制策略的运行波形,系统开关频率高于谐振频率:

wKgaomQYAsGASwhEAAKNs9IaYRM517.jpg

系统开关频率低于谐振频率:

wKgZomQYAsGATvABAAKmNy20xc0268.jpg

交流信号分析:从电容电压增量设定值ΔVcr到输出电压的传递函数扫描,可见即使是在低于谐振频率的区域工作,在传递函数的bode图的增益和相位上没有看到二阶双极点引起的极点和相位移等问题存在,是一个典型的一阶系统的波形。 因此可以认为,通过控制在谐振电流过零点处谐振电容的电压增大到反馈环设定的谐振电容之间的差值ΔVcr,实现了对LLC变换器的电流模式控制,大幅度地提升了闭环稳定性和可靠性。 因为直接控制了电流流入到谐振腔的增量,也就从控制上直接控制了输出功率,因此在过流和短路等问题上比直接控制频率的控制方法更有优势,可靠性更好。

wKgaomQYAsGAFrf0AADy45OEKHg434.jpg

小结:通过控制在谐振电流过零点处谐振电容的电压到反馈设定的谐振电容之间的ΔVcr,实现了对LLC变换器的电流模式控制,大幅度的提升了闭环稳定性和可靠性,提升了系统的动态性能,也因为低频处DC增益高,比直接控制频率的LLC变换器的工频纹波抑制效果更好,低频纹波也会更好。 也因为直接控制了谐振电流的增量,也从直接控制了输出功率,因此在过流和短路等问题上比直接控制频率的控制方法更有优势,可靠性更好。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 变换器
    +关注

    关注

    17

    文章

    2027

    浏览量

    108399
  • 电流模式
    +关注

    关注

    1

    文章

    105

    浏览量

    15837
  • LLC
    LLC
    +关注

    关注

    34

    文章

    502

    浏览量

    75939
  • 开关频率
    +关注

    关注

    2

    文章

    79

    浏览量

    20932
  • 谐振变换器
    +关注

    关注

    1

    文章

    66

    浏览量

    15538
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    业界首款带电流控制模式和同步整流功能的LLC控制

    式DC/DC控制器芯片,集成了先进的双电感加单电容 (LLC) 谐振控制器与电流控制模式和同步整
    发表于 12-01 17:40 1923次阅读

    LLC MOSFET 的失效模式

    的状态,导致LLC的MOSFET硬开关,典型波形如下,可以看到上管(HVG)打第二个PWM时对应的谐振腔的电流相位是不对的。 再来看过载/短路时,LLC工作在容性模式的情况,先看一张D
    发表于 12-12 15:26

    黎志远_业界首款电流模式LLC AC-DC 控制器 NCP1399

    黎志远_业界首款电流模式LLC AC-DC 控制器 NCP1399
    发表于 02-01 17:46

    改进峰值电流模式控制方法

    员必须对功率级进行过量设计。本文将探讨输入功率增加的原因以及降低方法。此外,还将介绍一种可提升峰值电流模式控制性能的创新方法。反向转换器变压
    发表于 09-20 16:04

    资料分享:LLC 谐振变换器的研究

    时的小信号特性;5.比较电压模式控制法以及电流模式控制法在 LLC 拓扑中的应用以及各自的特点,
    发表于 09-28 20:36

    如何在数字控制系统中实现 LLC电流控制

    扰度就比电压模式 LLC 好了很多。特别是我们做车载 OBC 的应用,对输出电流的纹波更是特别看中。如果,我这里说如果我把电流控制
    发表于 07-09 09:15

    如何在数字控制系统中实现LLC变换器的电流模式控制

    本文提出了一种在数字控制系统中实现 LLC 变换器的电流模式控制方法,主要是利用 CBC 的
    发表于 03-11 07:55

    电流模式LLC控制器中斜坡补偿的意义

    电流大小。  这种控制方法完全可以与PWM拓扑中的峰值电流模式对应起来,PWM中反馈电压限制流入电感的
    发表于 03-23 14:32

    互联系统中电流模式控制电源模块的大信号建模方法

    互联系统中电流模式控制电源模块的大信号建模方法摘要﹕本文提出一种互联系统中电流模式
    发表于 05-11 16:00 27次下载

    解决SMPS应用中电流模式控制的设计问题

    解决SMPS应用中电流模式控制的设计问题  早期开关电源(SMPS)设计采用的标准控制方法称为“电压
    发表于 02-02 09:46 1126次阅读
    解决SMPS应用中<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>控制</b>的设计问题

    平均电流模式DC-DC变换器均流控制方法

    针对DC/DC变换器在并联时很容易出现输出电流不均的现象,介绍了一种利用均流线实现平均电流模式控制DC/DC的均流控制
    发表于 10-17 16:48 73次下载
    平均<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>DC-DC变换器均流<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方法</b>

    如何在数字控制系统中实现LLC变换器的电流模式控制

    抗扰度就比电压模式 LLC 好了很多。特别是我们做车载 OBC 的应用,对输出电流的纹波更是特别看中。如果,我这里说如果我把电流控制
    发表于 01-07 22:34 8次下载
    如何在数字<b class='flag-5'>控制</b>系统中实现<b class='flag-5'>LLC</b>变换器的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>控制</b>

    LLC的基本原理及设计方法

    半桥LLC设计的精点方法
    发表于 03-27 09:26 1次下载

    LLC电路在移相控制下的特性

    我们聊了聊LLC电路在调频模式下的一些特性,今天我们换个"环境"——聊聊LLC电路在移相控制下的特性。
    的头像 发表于 04-10 15:27 2343次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b>电路在移相<b class='flag-5'>控制</b>下的特性

    LLC峰值电流控制PWM发波的设计实现

    本文介绍基于 dsPIC33CH512MP508 实现的LLC峰值电流控制PWM发波逻辑,该发波逻辑充分利用了 dsPIC33C 系列MCU强大的PWM外设,用到了诸如PCI同步功能,PCI故障、限流对输出的硬件改写,借助软件改
    发表于 07-22 16:19 1135次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b>峰值<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>控制</b>PWM发波的设计实现