[实用新型]一种LLC谐振变换器有效
| 申请号: | 201721202122.4 | 申请日: | 2017-09-19 |
| 公开(公告)号: | CN207504770U | 公开(公告)日: | 2018-06-15 |
| 发明(设计)人: | 刘敬勤;刘克松;刘向科 | 申请(专利权)人: | 郑州华伟电器技术有限公司 |
| 主分类号: | H02M3/335 | 分类号: | H02M3/335 |
| 代理公司: | 郑州铭晟知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 41134 | 代理人: | 郭丽娜 |
| 地址: | 450001 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 脉宽调制电路 运算放大器 本实用新型 变压器 控制输出电压 脉宽调制芯片 驱动输出负载 第一开关 开关电源 开关频率 输出负载 谐振信号 依次相连 开关管 副边 | ||
本实用新型公开了一种LLC谐振变换器,包括依次相连的脉宽调制电路、LLC谐振电路及输出负载,脉宽调制电路用于为LLC谐振电路产生脉宽调制电路,脉宽调制电路采用脉宽调制芯片、第一运算放大器及第二运算放大器,第一运算放大器和第二运算放大器分别与LLC谐振电路相连,LLC谐振电路包括第一开关管、第二开关管及变压器,变压器的副边连接负载,LLC谐振电路用于产生谐振信号,通过改变开关频率来控制输出电压,从而驱动输出负载工作。本实用新型结构简单,成本低廉,运行安全可靠,适用于各种功率的开关电源。
技术领域
本实用新型涉及电力电子技术领域,尤其设计一种LLC谐振变换器。
背景技术
LLC电路被广泛应用于300W以内的开关电源中,现有的LLC电路均使用采样电路采集变压器副边输出的电压信号,并与预设的电压基准信号进行比较,得出误差,以此误差量来调整开关管的谐振频率,从而调整调整输出电压。由于LLC电路的谐振电流是一个类似的正弦波形,相对应普通半桥的近似梯形波来说,这种类似的正弦波电流的峰值要高出很多,功率越大体现的越明显,而这种较大的谐振电流往往受到干扰后很容易失去控制,从而会导致开关管损毁,因此大功率的软开关电流一般采用全桥移相控制,但是全桥移相控制模式相对于LLC变频模式来说,不仅整机效率要低1%-2%左右,而且稳定性差,成本也较高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种LLC谐振变换器,能够适用于大功率电源电路中,且响应快,稳定性高。
为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种LLC谐振变换器,包括依次相连的脉宽调制电路、LLC谐振电路及输出负载,所述脉宽调制电路采用脉宽调制芯片、第一运算放大器及第二运算放大器,脉宽调制芯片的1引脚经第一电阻接地,第一电阻的两端并联有第一电容,脉宽调制芯片的2引脚经第二电阻与脉宽调制芯片的1引脚相连,脉宽调制芯片的16引脚经第二电容接地,第二电容两端并联有第三电阻,所述脉宽调制芯片的16引脚还连接关断信号,所述脉宽调制芯片的15引脚连接电源,脉宽调制芯片的15引脚与13引脚之间并联有第四电阻,所述脉宽调制芯片的13引脚经第三电容和第四电容连接电源,脉宽调制芯片的12引脚经第三电容与脉宽调制芯片的13引脚相连,所述脉宽调制芯片的5引脚经第五电阻与第一运算放大器的输出端相连,脉宽调制芯片的5引脚还经第五电容接地,第一运算放大器的输出端经第六电容与第一运算放大器的反相输入端相连,第六电容两端并联有由第七电容和第六电阻组成的串联电路,所述第一运算放大器的反相输入端经第七电阻连接LLC谐振电路,第一运算放大器的正相输入端经第八电容接地,第八电容两端并联有第八电阻,所述第一运算放大器的正相输入端还经第九电阻连接电源正极,所述脉宽调制芯片的14引脚经第一二极管与第二运算放大器的正相输入端相连,脉宽调制芯片的11引脚经第二二极管与第二运算放大器的正相输入端相连,所述脉宽调制芯片的9引脚依次经第十电阻和第十一电阻连接第二运算放大器的正相输入端,第十电阻与第十一电阻的公共端接地,第十电阻与第十一电阻的公共端还经第九电容与脉宽调制芯片的8引脚相连,所述第二运算放大器的反相输入端依次经第十二电阻和第十三电阻接地,第十二电阻和第十三电阻分别连接电源,所述第二运算放大器的输出端经第十四电阻连接电源,第二运算放大器的输出端还经第十电容接地,第十电容两端并联有第十五电阻,所述第二运算放大器的输出端与LLC谐振电路相连,所述第二运算放大器的输出端与脉宽调制芯片的4引脚相连,脉宽调制芯片的4引脚经第一稳压二极管与脉宽调制芯片的3引脚相连,脉宽调制芯片的3引脚接地,所述脉宽调制芯片的4引脚还依次经第十一电容和第十六电阻与脉宽调制芯片的8引脚相连。
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