基于 LCC 拓扑的 2 相输入 300W AC-DC LED 电源 (lcc拓扑增益曲线)
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图1:STEVAL-LLLV1评估套件*概述STEVAL-LLLV1评估套件有恒定电压(CV)和恒定电流(CC)两种模式,恒压模式(CV)可将V-V交流电输入转为V恒定电压、最大电流6.A的直流电输出;恒流模式(CC)可以输出V-V的6.A直流电流。通过拨动主电源板上的开关SW1,可以将评估套件设为CV模式或CC模式。DC-DC功率级叫做原边电源层,而微*级叫做副边电源层,微*向电隔离半桥栅极驱动器STGAP2DM发送控制信号,驱动DC-DC功率级MOSFET开关管。图2是STEVAL-LLLV1评估套件的框图,该评估套件嵌入了原副边需要的拓扑电路和元器件。评估板提供一个0-V的输入,用于控制LED的亮度。仅当评估套件在恒流(CC)模式下运行时,调光控制0-V输入才适用。STEVAL-LLLV1评估套件实现了模拟调光方法,电流分辨率为1%。评估板上还插接了一个有隔离放大器的子板,用于检测PFC的输出电压,该输出电压也是DC-DC功率级的输入电压。PFC级基于MDmeshTMK5功率MOSFET;为实现高能效,LCC变换器的半桥采用MDmeshTMDK5功率MOSFET。副边同步整流(SR)电路采用STripFETTMF7功率MOSFET,以减少通态损耗。评估套件配备了完善的安全保护功能,例如,开路保护、短路保护、谐振电流保护、DC-DC功率级输入欠压保护和过压保护。基于VIPerKDTR的离线反激变换器向原副边电路供电,包括控制板、栅极驱动器IC和信号调理电路。实验结果表明,在宽输入电压和宽负载条件下,评估板取得了较高的电源能效,功率因数接近一,较低的THD%失真率,这归功于意法半导体的功率器件的出色性能,以及使用STMF位微*实现的控制策略。图2:STEVAL-LLLV1评估套件框图谐振变换器DC-DC功率级将PFC输出电压变为所需的输出电压。DC-DC功率变换级有多种拓扑可用,例如,LLC谐振变换器。每种拓扑都有其各自的优缺点。充电器和LED照明之类的应用可能要求电隔离的DC-DC功率级处理较宽的输入或输出电压。考虑到这些要求,在STEVAL-LLLV1的DC-DC功率级中实现了半桥LCC谐振拓扑,如图3所示。图3:具有同步整流功能的半桥LCC谐振变换级在STEVAL-LLLV1中,并联电容器Cp连接到变压器的副边,因此,同步整流的寄生电容和变压器的漏感成为谐振回路的一部分。PFC输出电压为大容量的Bulk电容器充电,以生成稳定的DCBUS电流。半桥配置MOSFET开关在GND和DC-BUS之间产生一个方波电压波形,并施加到由电容器Cr、电容器Cp(位于副边)、电感器Lr和隔离变压器组成的LCC谐振回路。以%的PWM占空比和适当的死区时间驱动LCC谐振变换器的半桥高压MOSFET开关。因为近似正弦谐振的储能电流始终滞后于电压波形(电感区域),所以MOSFET输出电容在下一次导通之前的死区时间内有时间放电,并实现零电压开关(ZVS)*作,如图4所示。PWM开关频率*用于调节谐振回路的电压升高幅度,并将变换器的电压保持在电感区域内,使开关管在整个工作范围内保持ZVS*作,并减少开关损耗。图4:在%负载时HB-LCC级波形表1:LCC与LLC谐振变换器对比