湖北工业大学潘健获国家专利权
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龙图腾网获悉湖北工业大学申请的专利一种交错倍压宽输出LLC谐振变换器及其控制方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114465490B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210115456.7,技术领域涉及:H02M3/335;该发明授权一种交错倍压宽输出LLC谐振变换器及其控制方法是由潘健;郭泓展;张恢鉴;邵冰;石迪;宋豪杰;李子修;易深华设计研发完成,并于2022-01-30向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种交错倍压宽输出LLC谐振变换器及其控制方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种宽电压输出范围LLC变换器的电路及其控制方法。包括逆变网络:用于将直流输入电压逆变为方波电压;谐振网络:用于电路的串联谐振,使得电路中的感抗与容抗有相互抵消的作用,此时串联电路中的电抗为0,电流和电压同相位;高频变压器组:用于电气隔离和电压调节;整流网络:用于将变压器副边侧输出的交流电转换为直流电,根据控制方式的不同,自动调整全桥整流和倍压整流在一个周期内的工作占比,使低输出电压平滑切换至高输出电压。本发明实现了LLC变流器宽输出电压调节的能力,采用定频PWM控制,无需考虑宽开关频率所带来的的低效率、低功率密度等问题。
本发明授权一种交错倍压宽输出LLC谐振变换器及其控制方法在权利要求书中公布了:1.一种交错倍压宽输出LLC谐振变换器的控制方法,其特征在于,所述交错倍压宽输出LLC谐振变换器包括 逆变网络:用于将直流输入电压逆变为方波电压; 谐振网络:用于电路的串联谐振,使得电路中的感抗与容抗有相互抵消的作用,此时串联电路中的电抗为0,电流和电压同相位; 高频变压器组:用于电气隔离和电压调节; 整流网络:用于将变压器副边侧输出的交流电转换为直流电,根据控制方式的不同,自动调整全桥整流和倍压整流在一个周期内的工作占比,使低输出电压平滑切换至高输出电压; 逆变网络包括直流输入电源Uin、第一开关管S1、第二开关管S2、第三开关管S3、第四开关管S4;所述第一开关管S1和第二开关管S2首尾串联,第一开关管S1的漏极连接所述直流输入电源Uin的正极,第二开关管S2的漏极连接第一开关管S1的源极,第二开关管S2的源极连接所述直流输入电源Uin的负极;所述第三开关管S3和第四开关管S4首尾串联,第三开关管S3的漏极连接所述直流输入电源Uin的正极,第四开关管S4的漏极连接第三开关管S3的源极,第四开关管S4的源极连接所述直流输入电源Uin的负极; 所述整流网络包含第一整流二极管D1、第二整流二极管D2、第三整流二极管D3、第四整流二极管D4,第五开关管S5、第六开关管S6、第一滤波电容CO1、第二滤波电容CO2、等效阻性负载R0;第五开关管S5、第六开关管S6一起构成双向开关,第一整流二极管D1的正极与第二整流二极管D2的负极串联连接,第三整流二极管D3的正极与第四整流二极管D4的负极串联连接,第一整流二极管D1的负极连接第三整流二极管D3的负极,第二整流二极管D2的正极连接第四整流二极管D4的正极;第一整流二极管D1负极与第三整流二极管D3负极的公共端连接第一滤波电容CO1的正极,第二整流二极管D2正极与第四整流二极管D4正极的公共端连接第二滤波电容CO2的负极;第一滤波电容CO1负极与第二滤波电容CO2正极串联;等效阻性负载R0与两串联滤波电容并联;第五开关管S5的漏极连接第三整流二极管D3正极、第四整流二极管D4负极的公共端,第五开关管S5的源极连接第六开关管S6的源极,第六开关管S6的漏极连接第一滤波电容CO1负极、第二滤波电容CO2正极的公共端; 所述交错倍压宽输出LLC谐振变换器的控制方法,采用定频脉冲宽度PWM控制,第一开关管S1和第二开关管S2以0.5的占空比互补导通;下半桥第三开关管S3与第四开关管S4互补导通,第四开关管S4的占空比为D,D的调节范围为0~0.5;同时,第三开关管S3与第三开关管S1相位相同,第四开关管S4与第二开关管S2在同一时刻关断,副边侧双向开关第六开关管S6、第五开关管S5分别与第三开关管S3、第四开关管S4具有相同的驱动信号,开关频率固定且等于谐振频率,通过改变原边侧第四开关管S4在一个周期内的工作时长,使原边侧由单独接入上半桥转换为接入上、下两个半桥实现2倍电压增益调节,配合控制双向开关实现副边侧自适应整流,整流网络由全桥整流转换为倍压整流,进而实现4倍宽输出电压调节范围; 低输出电压切换到高输出电压时,改变原边侧第四开关管S4在一个周期内的工作时长,占空比D,0≤D≤0.5,使得原边侧逐渐由接入一个半桥向接入两个半桥转变;同时,双向开关第五开关管S5、第六开关管S6作用下副边整流网络自动调整全桥整流和倍压整流在一个周期内的工作占比,整流方式逐渐由全桥整流向倍压整流过度,在此期间,全桥、倍压两种整流模式同时存在并混合工作;无需改变开关频率,仅通过改变占空比可实现低输出电压到高输出电压的平滑切换。
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