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ZVS

【资料下载】采用数字斜率补偿的峰值电流控制ZVS全桥转换器

cathy /

<strong>摘要</strong>

本应用笔记详细讨论了采用数字斜率补偿的750W峰值电流控制零电压开关全桥(Zero-Voltage Switching Full-Bridge,ZVS FB)转换器参考设计的被控对象建模、控制系统设计和固件实现。该ZVS FB转换器设计用于将400V直流输入电压降至12V直流输出电压。该参考设计的独特之处在于采用完全基于软件的斜率补偿算法实现峰值电流控制,无需使用外部模拟元件进行斜率补偿。该算法独立于拓扑结构,可轻松在数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)中以最短延时实现,这对实现近模拟响应至关重要。

<strong>简介</strong>

MOSFET寄生电容对LLC串联谐振电路ZVS的影响

cathy /

LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。要保证LLC原边MOSFET的ZVS,需要满足以下三个基本条件:

1)上下开关管50%占空比,1800对称的驱动电压波形;

2)感性谐振腔并有足够的感性电流;

3)要有足够的死区时间维持ZVS。

图a)是典型的LLC串联谐振电路。图b)是感性负载下MOSFET的工作波形。由于感性负载下,电流相位上会超前电压,因此保证了MOSFET运行的ZVS。要保证MOSFET运行在感性区,谐振电感上的谐振电流必须足够大,以确保MOSFET源漏间等效的寄生电容上存储的电荷可以在死区时间内被完全释放干净。