基于UC3863控制的LLC谐振变换器的设计及仿真
根据计算,选定的参数如下:变压器比16:4:4;开关管Q1、Q2:ixfk44n50;输出整流管D1-D4:ixfk44n50。
5 半桥谐振开关电源的实现
图4所示为以UC3854芯片为核心控制芯片的PFC电路图,其交流输入范围为150~250 V,额定交流输入220 V,额定直流输出400 V。本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/160749.htm
图5所示为LLC谐振开关电源工作电路图。电路的输出电压经采样后接到芯片IN端,输出电流经过电流反馈环采样,与1m393的给定电压比较后接入芯片Fault端。将芯片(E/A)的负端接到芯片Soft-Ref脚。当电路中谐振电流过大时,1m393输出高电平,当芯片Fault脚电压超过3 V从而使芯片输出低电平,即芯片被关断。同时,电路中谐振电流上升使自限流电路开始工作,二极管D3和D4交替导通,谐振电容电压被钳位,从而使谐振电流被钳位,芯片重新启动。
6 电路仿真波形及分析
根据以上方案,设计了功率为1 kW用于通信电源的LLC谐振开关电源。其规格参数如下:交流150~250V输入,输出直流电压为50 V,功率1 kW。以此样机为基准,用Saber软件对PFC电路及LLC谐振变换主电路进行仿真。
1)PFC电路的仿真波形
交流输入电压为150 V、220 V及250 V时的PFC电路直流输出电压波形为图6所示,由此波形可以看出,PFC电路能够稳定输出直流电压。
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