具有印刷电路板绕组的LLC谐振电源转换器的制作方法

文档序号:37311121发布日期:2024-03-13 21:00阅读:11来源:国知局
具有印刷电路板绕组的LLC谐振电源转换器的制作方法

本发明涉及llc谐振电源转换器领域,具体涉及一种具有印刷电路板绕组的llc谐振电源转换器。


背景技术:

1、在传统的切换式电源中,通常采用磁性组件实现滤波,能量储存和传输。切换组件的工作频率越高,磁性组件的尺寸就可以越小,电源装置的小型化、轻量化和低成本化就越容易实现。切换频率提高会相应的提升切换组件的切换损耗,因此软切换(soft-switching)技术应运而生。要实现理想的软切换,最好的情况是使开关(切换组件)在电压和电流同时为零时关断和导通(zero-voltage switching,zvs;zero-current switching,zcs),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。

2、根据电路原理,电感与电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中的电流按照正弦规律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时切换组件开通或关断,产生的损耗就为零。

3、llc谐振电源转换器是具有三个电抗组件(reactive elements)的谐振逆变器(resonant inverter),其中直流输入电压(dc input voltage)通过配置为半桥或全桥的开关网络(switch network)转换为方波,以馈送到llc谐振槽(llc resonant tank),从而有效滤除谐波,提供如正弦波的电压和电流波形。这反过来又为提供电压缩放和初级-次级隔离的变压器供电。转换器的功率流,是经由调变相对于谐振槽电路谐振的方波频率来控制。在llc谐振电源转换器中,所有半导体开关在初级mosfets导通时都是软切换(softswitching)或零电压切换(zero-voltage switching,zvs),在导通和关断时次级整流器(rectifiers in the secondary)都是零电流开关(zero-current switching,zcs),导致低电磁辐射位准(electromagnetic emission levels)。此外,它还可以实现磁性组件的高度整合(high degree of integration),进而能够设计出具有更高效率和功率密度的转换器。

4、llc谐振电源转换器是串联谐振转换器的一种拓扑形式,可提供与输入信号隔离的输出电压信号。llc谐振电源转换器包括一个具有变压器初级绕组的串联谐振电路。切换电路将谐振电路或储能电路的切换节点交替地耦合到正电源节点和接地节点,以提供流过变压器初级绕组的交流谐振电流。次级电路(例如整流器)提供输出电压来驱动负载。其中,次级电路可以包括同步整流器开关或二极管整流器。初级侧切换电路可以被调节,用以规范输出电压。llc谐振电转换器具有高效率和高功率密度,并且可以在相当宽的负载范围内为初级侧开关提供零电压切换和低关断电流。这些优势使llc谐振电源转换器适用于各种应用,例如高性能服务器和电信应用。

5、如前面所提及的,当初级侧切换频率低于谐振频率时,可以用零电流切换关断初级侧开关。这有助于提高电压增益能力,并且不会降低具有保持时间(hold-up time)要求的应用的效率。在高开关频率下运行可以减小llc谐振电源转换器中磁性组件和电容器的尺寸。然而,这会增加与切换相关的损耗和磁性组件损耗,从而导致效率低下。由于磁芯损耗和绕组损耗,特别是在高切换频率下,用于llc谐振电源转换器的磁性组件仍然是提高转换器效率的限制。需要进一步改进以支持llc谐振电源转换器的更高效率和功率密度。

6、传统llc谐振电源转换器磁性组件体积大,铁芯及绕组因功率及操作频率的限制无法降低尺寸,llc谐振电源转换器无法改变谐振槽(resonant tank)参数,当输出电压或电流要求超出谐振槽设计时,电源转换器无法动作,如何高效提升功率密度与加宽llc谐振电源转换器输出电压和电流范围是llc谐振电源转换器发展需面对的问题。

7、因此,通过导入磁通抵消技术缩小磁性组件尺寸,在印刷电路板上制作变压器绕组,降低磁性组件杂散特性,改变谐振槽参数得到较大的输出电压与电流区间,提高电源转换器功率密度,对于改进现有llc谐振电源转换器的缺失是有迫切需求的。


技术实现思路

1、基于上述,本发明提出一种具有印刷电路板绕组的llc谐振电源转换器,包括:一开关电路电性耦接一输入直流电压,用以将直流电压转换为切换信号;一谐振槽电性耦接开关电路,谐振槽由谐振电感、激磁电感以及谐振电容组成,用于接收切换信号以提供一次侧电流;一变压器电路电性耦接谐振槽,变压器电路包含多个分立的变压器,每一个变压器具有一次侧绕组以及二次侧绕组,其中,一次侧绕组以及二次侧绕组设置于印刷电路板上,以有效减少因绕线造成的杂散特性;其中印刷电路板上包含多个通孔、多层板及复数绕组,其中多个通孔的位置对应于多个分立的变压器的磁芯,用于使多个分立的变压器的磁芯各自通过所对应的多个通孔;设置于多层板的每一层上的复数绕组,各自围绕多个分立的变压器的磁芯用于产生感影电动势;设置于多层板的每一层上的复数绕组为上述一次侧或上述二次侧绕组;其中,个别变压器的一次侧绕组可以动态地选择与谐振槽电性耦接或隔离,且可以动态地选择与其他变压器的一次侧绕串联或并联,形成动态变化的等效一次侧绕组,并以保持匝数比的方式使得与变压器电路电性耦接的谐振槽得以被相应的微调;以及一整流滤波电路耦接变压器电路,用于整流滤波由变压器电路的二次侧绕组输出的二次侧电流,以提供一输出电压;其中,谐振电感一端电性耦合开关电路,另一端串联等效一次侧绕组;激磁电感串联谐振电感,谐振电容一端串联激磁电感,另一端电性耦合开关电路;激磁电感并联等效一次侧绕组;其中,谐振槽根据llc谐振电源转换器的输出电流需求,通过电性耦接外部激磁电感、外部谐振电感或外部电容的方式动态地调整llc谐振电源转换器的增益曲线。

2、以一实施例而言,上述形成动态变化的等效一次侧绕组、电性耦接谐振槽的外部激磁电感、外部谐振电感或外部电容,通过多个开关配置来动态调整。

3、以一实施例而言,上述多个开关为晶体管开关组件、继电器等各种形式的开关。

4、以一实施例而言,上述外部激磁电感中,是变压器本身的漏感或外加电感,通过上述多个开关调整谐振槽的磁性组件内绕组的变化,或是串并联外加磁性组件的方式来调整谐振槽内电感值。

5、以一实施例而言,上述外部激磁电感用于动态地调整其中一个谐振槽参数k,即电感比值,使得llc谐振电源转换器的增益曲线随着其输出电流io的需求被相应动态地调整。

6、以一实施例而言,上述外部谐振电容中为电路杂散电容或外加电容,通过上述多个开关调整电容串并联来改变谐振槽内电容值。

7、以一实施例而言,上述外部谐振电容,用于调整品质因子q但保持电感比值k不变,使得llc谐振电源转换器的增益曲线随着其输出电流io的需求被相应的动态调整。

8、以一实施例而言,上述外部谐振电感,为变压器本身的电感或外加电感,通过上述多个开关改变谐振槽的磁性组件内绕组的变化,或是以串并联外加磁性组件的方式来调整谐振槽内的电感值。

9、以一实施例而言,上述外部谐振电感用于调整品质因子q以及电感比值k,使得llc谐振电源转换器的增益曲线随着输出电流io的需求被相应的动态调整。

10、以一实施例而言,上述多个开关配置,通过一电性耦合该llc谐振电源转换器的外部控制器,根据外部控制器所接收到的输出电压回授及输出电流回授,分别对谐振槽以及变压器输出相应的谐振槽调整信号,以达到调整llc谐振电源转换器的输出电压和输出电流的范围的目的。

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