ZHCAE95 July 2024 UCC24624
為了減少傳感器數量,我們提出了一種基于次級側電流采樣與初級側驅動信號相結合的同步整流策略。以 CLLLC 諧振轉換器的正向運行為例,假設轉換器在升壓模式 (fs < fr) 下運行,如圖 2-1 所示。
同步整流器開關 Q5 和 Q8 與 Q2 和 Q3 同時導通,且當檢測到 iLr2 為 0 時,開關關閉。如圖所示,雖然在此模式下這些操作不是問題,但如果轉換器在過諧振模式 (fs > fr) 下工作,則會出現問題。
如圖 2-2 的右上角圖所示,在從 t1 到 t3 的死區時間中,在 t2 時刻 iLr1 = iLm,導致次級側電流開始換向,且在 t3 時刻 Q2/Q3 現在會導通。此時導通次級側整流器開關沒有問題,但這樣的情況確實存在,如圖 2-2 的右下角圖所示。死區時間相對較短,因為直至死區結束,iLr1 仍然大于 iLm。此時,Q2/Q3 導通 (t2),且 iLr1 仍然大于 iLm,直至等于 iLm (t3)。此時,如果仍使用原始邏輯,則次級側會開始換向。當同步整流器開關與 Q2/Q3 一起導通時,開關提前導通,導致電流波形出現振蕩。
因此,在這樣的情況下,必須提供可接受的延遲,以便確保 SR 不會提前導通。