本发明属于电力电子,具体涉及一种cllc变换器的数字化同步整流控制方法。
背景技术:
1、随着可再生能源、电动汽车、电力电子变压器、储能系统等领域的发展,双向隔离型dc-dc变换器得到了广泛的应用,也是目前的研究热点。高功率密度和高效率一直是dc-dc变换器的研究重点,特别是对于谐振变换器,如何提高其运行时的效率、减少变换器能量损耗是研究的努力方向之一。
2、为了减小副边网络的导通损耗,常常对副边开关管采取同步整流控制,使得当电流流经对应开关管时,给其门极施加驱动信号使其导通,让电流的流通路径由开关管的体二极管变为沟道,从而减小电流流经开关管造成的损耗。目前常用的同步整流控制方法有模拟控制和数字控制。模拟控制需要额外的模拟电路,如比较器,对电流等信号进行处理,增加了电路的成本;数字控制不需要额外的模拟电路,更加经济。传统的同步整流方法开通时不做延迟处理,使得副边开关管是硬开通,开关损耗较大;也有学者提出在欠谐振工作状态做延迟开通处理,但未考虑过谐振工作状态下,死区时间和寄生参数的影响,使得cllc变换器存在同步整流误开通而导致的电流倒灌问题。
技术实现思路
1、为解决现有技术中的问题,本发明提出一种cllc变换器数字化同步整流控制方法,使得cllc变换器同步整流zvs开通和避免副边能量倒灌的问题。本发明采用dsp芯片对cllc变换器进行控制,包括通过adc模块对输出电压和输出电流实时采样;对电压电流采样信号进行计算处理;计算输出功率控制副边同步整流使能;使用高速比较器模块处理副边谐振电流采样信号;经算法输出副边同步整流控制信号,通过副边驱动电路控制副边开关管通断。本发明通过cllc变换器的开关频率确定工作状态,对副边开关管的开通做不同的延迟处理,确保其zvs开通和避免误开通导致的电流倒灌问题,提高系统的效率和可靠性。
2、为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
3、一种cllc变换器数字化同步整流控制方法,通过cllc变换器和控制电路实现;所述cllc变换器由原边网络、副边网络和谐振腔构成;所述控制电路包括输出电压采样电路、输出电流采样电路、副边谐振电流采样电路、dsp控制器、原边驱动电路和副边驱动电路,该方法包括以下步骤:
4、步骤1:dsp芯片的adc模块对输出电压采样电路和输出电流采样电路的输出信号实时采集;
5、步骤2:对adc模块采集到的信号进行处理,计算输出功率,判断是否开启同步整流使能;
6、步骤3:根据cllc变换器的开关频率,判定电路工作状态,所述电路工作状态包括状态a和状态b;
7、当cllc变换器开关频率fs小于或等于谐振频率fr时,表示工作在状态a;
8、当cllc变换器开关频率fs大于谐振频率fr时,表示工作在状态b;
9、步骤4:跟据cllc变换器的工作状态,选择同步整流信号开通延迟时间,以获得同步整流信号的开通时间;
10、步骤5:dsp芯片的高速比较器模块对副边谐振电流采样电路的输出信号进行处理,与阈值做比较,得到同步整流信号的关断时间;
11、步骤6:根据同步整流信号的开通时间和关断时间,dsp芯片发出同步整流控制信号,通过副边驱动电路控制副边开关管的通断。
12、进一步地,所述输出电压采样电路和输出电流采样电路是分别通过电压传感器和电流传感器将输出电压和输出电流转换为0-3.3v的弱电信号。
13、进一步地,所述dsp芯片的adc模块采集输出电压采样电路和输出电流采样电路的输出信号,将模拟的弱电信号转换为数字信号,以供dsp芯片处理计算。
14、进一步地,在对adc模块采集的信号计算前,先对其进行滤波处理,再还原电压电流数值大小,然后采用功率计算公式计算实时输出功率。
15、进一步地,所述步骤2中,判断是否开启同步整流使能包括:
16、当输出功率小于功率阈值pth1时,同步整流使能信号sren为0,表示不开启同步整流,副边开关管不动作;
17、当输出功率大于功率阈值pth2时,同步整流使能信号sren为1,表示开启同步整流,副边开关管动作,其中功率阈值pth1小于功率阈值pth2。
18、进一步地,所述步骤4中,选择同步整流信号开通延迟时间包括:
19、所述开通延迟在对应原边开关管开通时间的基础上做延迟处理;
20、当cllc变换器工作在状态a时,开通延迟时间固定在to;
21、当cllc变换器工作在状态b时,开通延迟时间根据开关频率在to基础上做阶梯型递增,开关频率最大时,延迟时间达到最大tn,即tn是最大延迟时间,其中,n表示阶梯个数。
22、进一步地,所述步骤5中,高速比较器模块的处理包括:
23、高速比较器模块中的高速比较器对副边谐振电流采样电路的输出信号vi_sec做比较,其中,包括正负各半周的关断时间处理;高速比较器模块包括高速比较器cmpss_h、高速比较器cmpss_l;
24、高速比较器cmpss_h进行正半周期内比较判断,当vi_sec<vth1时,高速比较器输出为0,表示给副边网络对应开关管关断信号;
25、高速比较器cmpss_l进行负半周期内比较判断,当vi_sec>vth2时,高速比较器输出为0,表示给副边网络对应开关管关断信号;
26、其中,vi_sec是副边谐振电流采样电路的输出信号,vth1和vth2是副边谐振电流接近于0时所对应的两个阈值。
27、进一步地,to是根据电路特性设定的,tn是根据死区时间、电路特性以及最恶劣的工况设定的。
28、与现有技术相比,本发明技术方案的有益效果是:
29、1、本发明采用数字化同步整流控制方法,通过对副边谐振电流实时采样,采用dsp高速比较器处理采样信号,不增加额外的模拟电路,适用性强,简化了控制电路,减小电路成本。
30、2、本发明针对cllc变换器开关频率,将其工作状态进行区分,在状态a做同步整流固定开通延迟,避开副边开关管漏源电压的振荡过程,使得开关管zvs开通,从而减少开关损耗;在状态b考虑死区时间和电路寄生参数的影响,根据开关频率对开通延迟时间做阶梯型设定,在尽可能扩宽同步整流时间的同时,确保开通时副边电流已经反向,从而避免误开通而导致的副边能量倒灌问题。
1.一种cllc变换器数字化同步整流控制方法,通过cllc变换器和控制电路实现;所述cllc变换器由原边网络、副边网络和谐振腔构成;所述控制电路包括输出电压采样电路、输出电流采样电路、副边谐振电流采样电路、dsp控制器、原边驱动电路和副边驱动电路,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种cllc变换器数字化同步整流控制方法,其特征在于,所述输出电压采样电路和输出电流采样电路是分别通过电压传感器和电流传感器将输出电压和输出电流转换为0-3.3v的弱电信号。
3.根据权利要求1所述的一种cllc变换器数字化同步整流控制方法,其特征在于,所述dsp芯片的adc模块采集输出电压采样电路和输出电流采样电路的输出信号,将模拟的弱电信号转换为数字信号,以供dsp芯片处理计算。
4.根据权利要求1所述的一种cllc变换器数字化同步整流控制方法,其特征在于,在对adc模块采集的信号计算前,先对其进行滤波处理,再还原电压电流数值大小,然后采用功率计算公式计算实时输出功率。
5.根据权利要求1所述的一种cllc变换器数字化同步整流控制方法,其特征在于,所述步骤2中,判断是否开启同步整流使能包括:
6.根据权利要求1所述的一种cllc变换器数字化同步整流控制方法,其特征在于,所述步骤4中,选择同步整流信号开通延迟时间包括:
7.根据权利要求1所述的一种cllc变换器数字化同步整流控制方法,其特征在于,所述步骤5中,高速比较器模块的处理包括:
8.根据权利要求6所述的一种cllc变换器数字化同步整流控制方法,其特征在于,to是根据电路特性设定的,tn是根据死区时间、电路特性以及最恶劣的工况设定的。