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文档简介
S1、判断双向对称LLC谐振变换器的工作模式为为功率调制模式,则所述双向对称LLC谐振变换变换器的工作状态为高增益工作状态或低增益则所述双向对称LLC谐振变换器的调制方式为变发明既可以实现宽输入范围和宽负载范围下的2工作模式为功率调制模式,则所述双向对称LLC谐振变换器的调制方式为固定频率的准多S2、判断所述双向对称LLC谐振变换器的工作状态为高增益工作状态或低增益工作状控制方式,否则,所述双向对称LLC谐振变换器的调制方式为固定频率的准多相移调制方高压侧电感Lr和高压侧电容Cr的一端连接有第一电感Lm和第二电感Lc的其中一端,所述第一电感Lm和第二电感Lc的另一端分别连接在所述高压侧电感Lr和高压侧电容Cr相互远离的断所述双向对称LLC谐振变换器的工作模式的依据为由3.根据权利要求1所述一种双向对称LLC谐振变换器的控制5.根据权利要求1所述一种双向对称LLC谐6.根据权利要求1所述一种双向对称LLC谐振变换7.根据权利要求1所述一种双向对称LLC谐8.根据权利要求4所述一种双向对称LLC谐振变换器3[0004]本发明提供一种双向对称LLC谐振变换器的控制方法,既可以实现宽输入范围和所述工作模式为功率调制模式,则所述双向对称LLC谐振变换器的调制方式为固定频率的[0008]S2、判断所述双向对称LLC谐振变换器的工作状态为高增益工作状态或低增益工称LLC谐振变换器的原边侧与副边侧的桥间相移角θ的大小控制输4过调节所述双向对称LLC谐振变换器的开关口未设置所述高压侧电感Lr和高压侧电容Cr的一端连接有第一电感Lm和第二电感Lc的其中一端,所述第一电感Lm和第二电感Lc的另一端分别连接在所述高压侧电感Lr和高压侧电容[0019]本发明针对双向对称LLC谐振变换器,提出来一种将变频控制方式与固定频率的工作在大于1的增益范围内时变频控制可以实现原边侧开关管的零电压开通和副边侧开关需功能还可以实现功率调制,且上述的控制方式在每种工作状态下均只有一个控制变量,5[0026]本发明实施例中一种双向对称LLC环路下的控制方法根据实时的输入电压、输出负反馈控制方式)改变实时驱动信号的频率和三种相角来调节系统的增益大小和功率,在输入电压、输出电压和输出电流的采样值分为之间,此范围内变换器的原边可实现原边开关管的零电压开通和副边开关管的零电流关断,是LLC谐振类变换器变频控制方式下保证效率的最佳开关频率范6桥间相移θ调节变换器的输出功率。[0039]因此,将双向对称LLC谐振变换器的工作状态分为6种状态,这6种工作状态分别[0046]当双向对称LLC谐振变换器工作在正(反)向高压输入低增益模式时,变换器控制[0047]双向对称LLC谐振变换器的拓扑结构如图1所示,所述双向对称LLC谐振变换的电串接在高压侧端口上,且所述高压侧端口未设置所述高压侧电感Lr和高压侧电容Cr的一端连接有第一电感Lm和第二电感Lc的其中一端,所述第一电感Lm和第二电感Lc的另一端分别连接在所述高压侧电感Lr和高压侧电容Cr相互远离7端连接一个PI调节器,经PI调节器后经过移相控制器确定初级侧桥臂内相移角φp的大小以此信号驱动变换器的开关管工作使得变换器在正向低压输入高增益端连接一个PI调节器,经PI调节器后经过移相控制器确定初级侧桥臂内相移角φs的大小以此信号驱动变换器的开关管工作使得变换器在反向低压输入高增益调节器,经PI调节器后经过移相控制器确定原边侧与副边侧的桥间相移角θ的大小并输出原边侧与副边侧的桥间相移θ调节变换器的输出功率,此时变换器将原边侧输出电压采样并将采样值与参考电压同时输入比较器中,比较器的输出端连接一个PI调节器,经PI调节器后经过移相控制器确定原边侧与副边侧的桥间相移角θ的大小并输出相应
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