[发明专利]可变匝比变压器及基于该变压器的LLC隔离谐振变换器在审

专利信息
申请号: 201711224585.5 申请日: 2017-11-29
公开(公告)号: CN107967986A 公开(公告)日: 2018-04-27
发明(设计)人: 王浩宇;尚明 申请(专利权)人: 上海科技大学
主分类号: H01F27/28 分类号: H01F27/28;H01F27/29;H01F29/04;H02M3/335;H02M3/44
代理公司: 上海申汇专利代理有限公司31001 代理人: 翁若莹,柏子雵
地址: 200120 上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 可变 变压器 基于 llc 隔离 谐振 变换器
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种可变匝比变压器,同时,本发明还涉及一种基于该可变匝比变压器的LLC隔离谐振变换器。

背景技术

在众多隔离型DC/DC变换器中,LLC隔离谐振变换器(简称LLC变换器)由于其结构简单,高效能,易实现原边开关管的零电压开通和副边二极管的零电流关断,电磁干扰低等优点而得到广泛地应用。

近年来,LL′C变换器开始被频繁应用于电动汽车充电应用中。车载电池包的充电过程通常分为恒流充和恒压充两个过程,如图1所示,在恒流充的过程中,电池包端电压对应一个较宽变化范围(通常是250-450V)。因而,LLC变换器需适配该宽电压范围,且要求其具备良好的输出电压调节性能。然而,在输入电压恒定,输出电压宽范围的情况下,会带来性能退化的情况。这是由于LLC变换器为频率调制拓扑,当部署到宽电压增益范围应用时,其开关频率需要一个很宽的调节范围(如图2所示)。而随着开关频率偏离谐振频率,会造成其原边开关电流应力增大,副边整流二极管硬关断,转换效率衰减等一系列问题。

发明内容

本发明要解决的技术问题是:将LLC变换器应用到恒输入宽输出场景下。

为了解决上述技术问题,本发明的一个技术方案是提供了一种可变匝比变压器,其特征在于,包括作为原边的单个绕组及作为副边的双绕组。对于变压器而言,其漏感Llkg可作为谐振网络的谐振电感使用,因而,原边的单个绕组的上端口即为漏感L1kg的左管脚,励磁电感Lm的下管脚则为原边单个绕组的下端口。副边双绕组包括上绕组及下绕组,上绕组与下绕组的同名端连接在一起组成变压器副边输出的端口一,上绕组的下管脚和下绕组的下管脚分别连接在单刀双掷开关的两个输出切换端上,单刀双掷开关的输入端作为变压器副边输出的端口二。

本发明的另一个技术方案是提供了一种基于上述的可变匝比变压器的LLC变换器,其特征在于,包括上述的可变匝比变压器,可变匝比变压器的原边上端口及原边下端口与谐振电路相连,可变匝比变压器的副边端口一及副边端口二与整流电路相连。

本发明的有益效果:相对于传统LLC变换器很难满足宽输出背景下高转换效率的要求,所提出的电路结构可以很有效地解决这个问题。相比于传统LLC变换器,其开关频率变换范围可以有效压缩,静态工作点更加逼近于谐振频率。同时,所提出的可变匝比变压器具备两种不同的构型,可以满足不同等级的宽输出要求。所提出的这类可重构变压器匝比的LLC变换器亦可应用于宽输入电路中,基于不同等级的原边输入电路要求,设计的新型LLC变换器可以很好地满足不同宽输入电路等级的要求。

附图说明

图1为电池充电过程图;

图2为传统LLC变换器中电压增益与工作频率的对应关系;

图3为本发明提出的可变匝比变压器结构;

图4为本发明提出的一种新型电路结构;

图5(a)及图5(b)为一种可重构变压器匝比的LLC变换器的等效电路,其中,图5(a)为S切换到连接点1,图5(b)为S切换到连接点2;

图6为所提出电路中电压增益与工作频率的对应关系;

图7为恒流模式下电路的转换效率图;

图8为恒压模式下电路的转换效率图;

具体实施方式

为使本发明更明显易懂,兹以优选实施例,并配合附图作详细说明如下。

首先,提出的电路拓扑继承了传统LLC变换器的优势。其次,结合不同匝比的变压器结构,可以很好地满足宽输出电压的要求。为了更好展示所提出的电路拓扑,接下来主要介绍两种基于可变匝比变压器的谐振电路。

实施例

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