LLC諧振轉換器可提升DC-DC效率
如果將諧振回路正確調整到開關頻率,諧振回路將對基波頻率呈現有限阻抗,而對所有其他諧波頻率呈現非常高的阻抗。回路的阻抗會使電壓與電流之間發生相移,從而允許進行零電壓開關。初級MOSFET的零電壓開關如圖4所示。

圖4:在該參考設計中,由于諧振回路電流與MOSFET電壓存在相移,半橋MOSFET開關沒有任何導通損耗。
設計次級側時采用同步整流器代替二極管,以降低次級側的導通損耗。這可以減小正向電阻(Rf)和二極管正向電壓產生的損耗。圖5給出了同步整流器的開關波形。

圖5:為消除次級側(同步)整流器的關斷損耗,在MOSFET電流達到零后增大MOSFET的漏源電壓。圖注與圖4相同,即綠線=MOSFET柵源電壓,紫線=MOSFET漏源電壓,黃線=MOSFET電流
對于同步整流,數字控制執行MOSFET開關無需在次級側采用電流檢測電路。這使得全波整流器設計的效率提高并且成本降低。圖6給出了負載電流范圍內的效率。額外的好處包括提高了補償器設計的靈活性,因為DSC還實現了占空比控制的軟啟動。


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