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LLC電路是怎么控制輸出電壓的變化的??????

LLC電路是怎么控制輸出電壓的變化的??????

現在我手頭有一個LLC電路,L6599控制芯片,電路輸出恒壓40V,工作頻率在85KHZ-105KHZ     ,諧振頻率定為98KHZ,

如圖所示電路的電壓反饋回路用LM358+TL431構成,有一個原理性的東西,我一直弄明白,,,

360截圖20140325151120375

我改變基準2.5V,變成2.4V,本來是想模擬輸出調整過程,我想的結果是,輸出電壓降低,

但是實際上是一上電后,負載燈就亮了一下,就滅了!!!!!

只有當基準大于2.5V的時候,電路才會一直輸出,感覺這個時候,電路一直是最大增益,不然怎么會一下就滅了呢???

求討論,求指導

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hbd654
LV.2
2
2014-03-25 15:48

補充下:之前因為RFmin取得太小,導致電壓增益一直上不去,我一直換電阻,換到了輸出電壓差不多是40V,這樣工作起來,電路的增益一直是最大嗎??

就算是最大增益在工作,通過反饋回路應該會導致增益下降,然后輸出電壓下降啊!!

怎么會一下子就滅燈了呢????哪里出問題了呢??

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hao2985
LV.9
3
2014-03-26 22:21
沒有合適的回答嗎?催一下吧。
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2014-03-31 01:39
LLC諧振轉換器中的輸出電壓調節,對于采用零電壓開關的諧振轉換器,在設計諧振電路時必須確保電流波形始終滯后于電壓波形。這種情況在負載為電感型時發生,并且頻率高于諧振頻率。在增益特 性方面,電壓增益隨頻率下降。控制電路可通過改變輸入方波的頻率來調節輸出電壓,這會改變系統增益,從而產生調節過的輸出電壓。
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2014-03-31 01:40
@chenyingxin7610
LLC諧振轉換器中的輸出電壓調節,對于采用零電壓開關的諧振轉換器,在設計諧振電路時必須確保電流波形始終滯后于電壓波形。這種情況在負載為電感型時發生,并且頻率高于諧振頻率。在增益特性方面,電壓增益隨頻率下降。控制電路可通過改變輸入方波的頻率來調節輸出電壓,這會改變系統增益,從而產生調節過的輸出電壓。
最理想的情況是,增益特性與負載條件無關,而且增益和頻率范圍都應該很易于調節。可惜的是,這些特性都極難實現。以標準諧振轉換器為例,串聯諧振轉換器的 負載范圍很窄,因為增益特性隨負載變化很大;而并聯諧振轉換器的輸入電壓范圍很窄,輕載下效率也很低。LLC轉換器則可以避免這些問題。
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2014-03-31 01:42
@chenyingxin7610
最理想的情況是,增益特性與負載條件無關,而且增益和頻率范圍都應該很易于調節。可惜的是,這些特性都極難實現。以標準諧振轉換器為例,串聯諧振轉換器的負載范圍很窄,因為增益特性隨負載變化很大;而并聯諧振轉換器的輸入電壓范圍很窄,輕載下效率也很低。LLC轉換器則可以避免這些問題。

標準諧振轉換器中有兩個組件決定諧振頻率:電感 (L) 和電容 (C)。LLC轉換器是串聯諧振轉換器,有一個額外的電感  (L) 與其它兩個組件串聯,故名為L-L-C轉換器。圖1所示的諧振電路即是一個LLC轉換器電路。

圖1  LLC諧振轉換器模塊示意圖和零電壓開關波形

在該電路中,Cr 為諧振電容。兩個電感值分別為集成式變壓器的勵磁電感(Lm) 和總漏電感 (Llkp 加 Llks)。在某些情況下,第二個電感值可以由一個外部獨立電感來實現,這種通常用于更高的功率級。

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2014-03-31 01:43
@chenyingxin7610
標準諧振轉換器中有兩個組件決定諧振頻率:電感(L)和電容(C)。LLC轉換器是串聯諧振轉換器,有一個額外的電感 (L)與其它兩個組件串聯,故名為L-L-C轉換器。圖1所示的諧振電路即是一個LLC轉換器電路。[圖片]圖1 LLC諧振轉換器模塊示意圖和零電壓開關波形在該電路中,Cr為諧振電容。兩個電感值分別為集成式變壓器的勵磁電感(Lm)和總漏電感(Llkp加Llks)。在某些情況下,第二個電感值可以由一個外部獨立電感來實現,這種通常用于更高的功率級。
相比其他諧振轉換器,LLC 轉換器在變化負載條件下具有良好的調節性能。它要求線路輸入電壓控制良好,故一般需要PFC 前端高性能工作。業界對它的了解遠不及雙管正激拓撲。它的頻率范圍比雙管正激拓撲寬,但比其它諧振轉換器要窄得多。
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2014-03-31 01:44
@chenyingxin7610
相比其他諧振轉換器,LLC轉換器在變化負載條件下具有良好的調節性能。它要求線路輸入電壓控制良好,故一般需要PFC前端高性能工作。業界對它的了解遠不及雙管正激拓撲。它的頻率范圍比雙管正激拓撲寬,但比其它諧振轉換器要窄得多。

圖2顯示了一個LLC轉換器的增益特性。在增益與頻率的關系圖中,給出了不同負載條件下的增益曲線。LLC 轉換器有兩個諧振頻率。如箭頭所指,較低的諧振頻率在60kHz左右;較高的則為100kHz。所有曲線,不論負載如何,都相交于第二個諧振頻率處。

圖2:LLC諧振轉換器增益曲線示例

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2014-03-31 01:46
@chenyingxin7610
圖2顯示了一個LLC轉換器的增益特性。在增益與頻率的關系圖中,給出了不同負載條件下的增益曲線。LLC轉換器有兩個諧振頻率。如箭頭所指,較低的諧振頻率在60kHz左右;較高的則為100kHz。所有曲線,不論負載如何,都相交于第二個諧振頻率處。[圖片]圖2:LLC諧振轉換器增益曲線示例
對于這種設計,諧振頻率下的增益為1.2。因此如果輸出電壓設定為12V、匝數比為40:1,那么這將出現在400V輸入電壓下。不論負載如何,忽略損耗情況,頻率將保持不變。
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2014-03-31 01:46
@chenyingxin7610
對于這種設計,諧振頻率下的增益為1.2。因此如果輸出電壓設定為12V、匝數比為40:1,那么這將出現在400V輸入電壓下。不論負載如何,忽略損耗情況,頻率將保持不變。
為了便于說明,我們假設輸入電壓上升到480V,這時控制電路必需把增益降低到1.0,才能保持12V的輸出電壓。在這種情況下,頻率將在滿載下的 115kHz和 20% 負載條件下的130kHz之間變化,從圖中可看出,正是對應的負載條件下的增益曲線與增益=1.0這條線相交處的頻率。
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2014-03-31 01:46
@chenyingxin7610
為了便于說明,我們假設輸入電壓上升到480V,這時控制電路必需把增益降低到1.0,才能保持12V的輸出電壓。在這種情況下,頻率將在滿載下的115kHz和20%負載條件下的130kHz之間變化,從圖中可看出,正是對應的負載條件下的增益曲線與增益=1.0這條線相交處的頻率。
這顯示出當偏離設計的輸入工作電壓時, 頻率便會發生一些變化,輕負載下開關損耗就會增加。總而言之,LLC轉換器在恒定輸入電壓下工作性能最好,比如由 PFC 級提供電壓。通過設計,它們可適用于某個地區的電壓輸入范圍,比如195VAC – 265VAC。
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2014-03-31 01:47
@chenyingxin7610
這顯示出當偏離設計的輸入工作電壓時,頻率便會發生一些變化,輕負載下開關損耗就會增加。總而言之,LLC轉換器在恒定輸入電壓下工作性能最好,比如由PFC級提供電壓。通過設計,它們可適用于某個地區的電壓輸入范圍,比如195VAC–265VAC。

對于更高的功率級,它通常都帶有功率因數校正 (PFC) 前端級。LLC轉換器的設計使得幾乎在所有工作條件下PFC級都產生恒定輸出電壓,在此電壓下,頻率不隨負載改變而變化。對于缺失輸入半波的情況下,就需 要一些額外的增益,這就是所謂的“保持” (hold-up) 時間要求。

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qhdfly
LV.2
13
2014-04-18 14:07
@chenyingxin7610
LLC諧振轉換器中的輸出電壓調節,對于采用零電壓開關的諧振轉換器,在設計諧振電路時必須確保電流波形始終滯后于電壓波形。這種情況在負載為電感型時發生,并且頻率高于諧振頻率。在增益特性方面,電壓增益隨頻率下降。控制電路可通過改變輸入方波的頻率來調節輸出電壓,這會改變系統增益,從而產生調節過的輸出電壓。
這種情況在負載為電感型時發生,并且頻率高于諧振頻率?我對這句有疑問,LLC工作頻率不是一般要求要低壓諧振頻率嗎?
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pierostar
LV.2
14
2017-08-17 09:50
@chenyingxin7610
LLC諧振轉換器中的輸出電壓調節,對于采用零電壓開關的諧振轉換器,在設計諧振電路時必須確保電流波形始終滯后于電壓波形。這種情況在負載為電感型時發生,并且頻率高于諧振頻率。在增益特性方面,電壓增益隨頻率下降。控制電路可通過改變輸入方波的頻率來調節輸出電壓,這會改變系統增益,從而產生調節過的輸出電壓。
第一次做這種電路,輸出電壓值是頻率影響還是匝數比影響的,不太懂呢
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yts201506
LV.4
15
2017-08-21 22:16
是通過調頻(PFM)方式來控制輸出電壓變化的。
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