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LLC谐振变换器工作原理与分析概述目录TOC\o"1-3"\h\u20588LLC谐振变换器工作原理与分析概述 )绘制PWM模式下的增益曲线如图(2.10)所示。由曲线分析可得,在降压模式下,副边占空比保持0.5不变,原边占空比DP从0.167增加至0.5,增益从0上升至1,在此之后,进入升压状态,原边占空比保持0.5不变,副边占空比不断增大,增益会持续上升,理论上可以实现+∞的增益变换。图2.SEQ图_2.\*ARABIC10PWM模式下增益曲线从2.3.1小节分析可得,对于PWM模式下的谐振变换器,其原边副边开关管都可以实现ZVS,但其有一定限制,当处于降压模式下时,其原边开关管比较难实现ZVS,只能在一定范围内实现ZVS。一般采用在AB桥臂之间增加辅助电感来帮助原边开关管实现ZVS,对于本章分析的拓扑结构,由于其需要兼顾PFM特性,因此没有增加辅助电感。PFM与PWM对比分析由上文分析可得,当处在不同模式下,谐振变换器表现出不同的特性,下面进行简要对比分析。增益方面:在PFM模式下,LLC谐振变换器可以实现1到一定范围的增益的调节,其增益范围有限,不适合宽范围调压场合;在PWM模式下,谐振变换器可以实现0到+∞的增益,适合宽电压范围调节场合。软开关方面:在PFM模式下,LLC谐振变换器可以比较容易实现全负载范围内的软开关,通常将额定工作频率设计在谐振频率点附近以取得更高的效率,且现如今LLC谐振变换器优化设计策略也较为完善,因此工作在PFM模式下可以获得较高的效率;在PWM模式下,其原边开关管在降压模式较难实现软开关,只能在一定增益范围内实现ZVS,通常需要增加辅助电感来帮助其实现软开关,这一方面增加了额外的损耗,也不方便模块的设计布局。综上分析,在增益范围方面,PWM控制下更具有优势,在实现软开关提高效率方面,则是PFM更具优势。因此可以综合考虑其特点,利用PFM控制来设计额定工
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