针对LLC谐振变换器传统零电压软开关(zero voltage switch, ZVS)在MHz频率条件下不再适用的问题,提出了精确的MHz的ZVS边界模型。首先对LLC谐振变换器在死区时间内的工作模态进行详细分析;然后通过详细模态的数学建模得出ZVS实现的边界...针对LLC谐振变换器传统零电压软开关(zero voltage switch, ZVS)在MHz频率条件下不再适用的问题,提出了精确的MHz的ZVS边界模型。首先对LLC谐振变换器在死区时间内的工作模态进行详细分析;然后通过详细模态的数学建模得出ZVS实现的边界模型;最后在该边界模型的基础上,发现LLC工作在兆赫兹时采用调频控制方式存在软开关范围受限的问题,搭建了一套1 MHz工作频率的半桥LLC样机。实验结果表明,所提方法重新定义了LLC谐振变换器MHz工作时的ZVS边界,并验证了理论分析的准确性。展开更多
文摘针对LLC谐振变换器传统零电压软开关(zero voltage switch, ZVS)在MHz频率条件下不再适用的问题,提出了精确的MHz的ZVS边界模型。首先对LLC谐振变换器在死区时间内的工作模态进行详细分析;然后通过详细模态的数学建模得出ZVS实现的边界模型;最后在该边界模型的基础上,发现LLC工作在兆赫兹时采用调频控制方式存在软开关范围受限的问题,搭建了一套1 MHz工作频率的半桥LLC样机。实验结果表明,所提方法重新定义了LLC谐振变换器MHz工作时的ZVS边界,并验证了理论分析的准确性。