【摘 要】
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许多应用场合都要求功率变换器工作在宽输入电压范围条件下,这对功率变换器提出了更高的要求,需要其能够在宽输入电压范围内高效工作。然而传统的全桥或半桥LLC谐振变换器并
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许多应用场合都要求功率变换器工作在宽输入电压范围条件下,这对功率变换器提出了更高的要求,需要其能够在宽输入电压范围内高效工作。然而传统的全桥或半桥LLC谐振变换器并不适用于宽输入范围应用场合。本文提出了一种新型的适用于宽输入电压范围的定频PWM双桥LLC谐振变换器。双桥LLC变换器可以看做是由半桥LLC变换器和全桥LLC变换器共同构成。通过控制一个开关周期内工作在全桥和半桥的工作时间比例来调节谐振槽输入电压,进而实现对变换器输出电压的控制。该变换器采用定频PWM控制,能够实现两倍的增益范围,且开关频率等于谐振频率,利于磁性元器件的设计。不同于传统的变频LLC谐振变换器,双桥LLC谐振变换器的品质因数对增益范围无影响。此外,变压器励磁电感值对电压增益几乎无影响,大大简化了磁性元件的选择设计过程,并且可以通过取较大的励磁电感值来减小导通损耗。该变换器在全输入电压和全负载变化范围内能够实现原边开关管的ZVS开通和副边二极管的ZCS关断,减小开关损耗。文中首先介绍了双桥LLC谐振变换器的拓扑结构,分析了它所采用的调制策略,阐述了变换器的工作过程并进行了相平面分析。然后计算了电压增益,给出了变换器的电压增益特性分析。通过增益特性对比,说明了本文提出的新型双桥LLC谐振变换器所具有的优势。随后提出了采用混合调制策略进一步拓宽输入电压范围,并对相应的调制策略进行分析。之后对变换器进行了ZVS分析和谐振参数分析,并结合上述分析进行了谐振参数设计。最后搭建了一台输入电压120V~240V、输出24V/20A的实验样机对工作原理和工作特性等方面的理论分析进行实验验证。并在此基础上完成了利用PFM+PWM混合调制策略进一步拓宽输入电压范围的实验验证。
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