LLC电源转换器同步整流应用电路及工作原理

描述

在追求高转换效率的电源转换器应用中,采用LLC谐振的LLC谐振电源转换器(resonantpower converter)电路架构因其优异的效率表现,在近年来变得相当流行。

为了进一步增进LLC电源转换器在重载时的工作效率,设计实例中也纷纷采用了同步整流(synchronous rectification, SR)来减少原本以二极管作为变压器输出侧整流组件的功率损耗。此外,针对轻载效率的增进,有别于通常操作状况所惯用的脉冲频率调变(pulse frequency modulation, PFM),许多专用控制器也提供了轻载控制模式 (Light-load mode) 来减少切换损失。

LLC同步整流应用电路及工作原理

NCP4318是适用于LLC架构的同步整流控制器,其应用电路如图  1所示,而其工作原理则概述如图  2。NCP4318透过VD与VS脚位来检测SR功率开关之汲极(drain,D)与源极(source,S)之间的电位差(VDS),以此决定其VG脚位的驱动信号状态。驱动信号的触发分为DLY_EN旗标为LOW或HIGH两种状况。一般情况下,当VD与VS脚位之间的电位差低于VTH-ON准位时,立即将VG输出为HIGH。

但当DLY_EN旗标为HIGH时,VD与VS脚位的电位差低于VTH-ON准位要维持一段tON-DLY2的延迟时间,VG才会输出为HIGH。在VG输出为HIGH时,透过侦测VD与VS电位差高于VTH-OFF准位,NCP4318会将VG信号关断。此VTH-OFF在NCP4318的设计中是一个变动的值。藉由调整VTH-OFF,NCP4318可以确保从VG关断到VD电压上升达VTH-HGH的时间差,亦即死区时间(deadtime),在不同负载的状况下都保持不变。

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图 1.NCP4318基本应用电路图

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图 2. NCP4318基本动作原理

轻载控制模式

许多厂家推出的LLC控制专用IC都提供了轻载控制模式。虽然其触发条件和操作细节各有差异,但共通的原理是将一次侧的闸极信号控制为一个经过设计的封包(packet、pattern、package),再调整封包之间的距离,以实现功率的调变。这些封包通常具有较短的开头闸极脉冲(gatepulse),用来将LLC的谐振腔(resonanttank)储能状态操作到能够传送能量的状态,然后再使用后续的闸极脉冲将能量传递到二次侧。

安森美(onsemi)的NCP13992系列为例,如图  3所示,一次侧的闸极信号按照Q2→Q1→Q2的顺序排列,而封包之间有一段所有闸极信号皆为低准位的休止(dormant)时间。借由轻载控制模式,LLC电路可以避免在轻载时被操作在较高的切换频率(switchingfrequency),从而降低切换损失(switchingloss)。

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图 3. NCP13992/NCP13994的轻载操作模式

兼容性挑战

当一次侧操作为轻载操作模式,二次侧的电流波形会与通常的脉冲频率调变相当不同。首先,由于一次侧的导通时间会有长短变化,因此二次侧的电流导通时间也会有所变动。此外,并不是每一个一次侧的闸极脉冲都会在二次侧产生导通电流。

实际上,视乎不同轻载操作模式的封包设计,二次侧的电流导通样态也会有所不同。有些一次侧闸极脉冲并不会让二次侧呈现出导通电流,而有些则只会导通部分时间。甚至在休止时间内,共振腔剩余的电流导通一次侧功率开关本体二极管(bodydiode)时,二次侧有时也会有短暂的电流导通。

当二次侧导通电流时,首先会让SR功率开关的本体二极管导通。此时,SR控制器会侦测到VD与VS电位差的低准位,进而送出VG脉冲。然而,在轻载操作模式中,二次侧的电流会忽大忽小、忽长忽短、忽有忽无,这对SR控制器来说带来更多挑战。

参数调整策略

幸好,NCP4318具有可调整的参数,可以透过调整其允许调整的部分参数来增进其与轻载操作模式的兼容性。以下列出较相关的参数及描述其分别的调整方向:

一、缩短tON-DLY2

NCP4318 的tON-DLY2设计,究其原由,是为了操作于低于谐振频率模式(belowresonance)的LLC电源转换器,在轻载时的二次侧电流导通特性所设计的机制。只要在触发到NCP4318的负电流侦测(SRCINV),或是脉冲跳频模式(skipmode)时,一次侧无脉冲的时间达足够长度(tGRN2-ENT),DLY_EN旗标即会转态为HIGH。

而负电流侦测在各种轻载的瞬时过程中都很容易触发。例如,重载跳到轻载,或是在轻载时的脉冲跳频模式的进出过程,都很容易在二次侧电流缩小并缩短其导通时间的切换周期里,触发到负电流侦测。因此,在轻载状况下,NCP4318的DLY_EN旗标通常为HIGH。

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图 4.低于谐振频率模式的轻载二次侧电流典型特性

对于具有轻载操作模式的控制器,设计上通常会让应该导通电流的闸极脉冲都能导通相当的电流,而每个脉冲的波宽亦倾向不如低于谐振频率模式那样长,而是更近于高于谐振频率模式(aboveresonance)的波形。因此,如图  4那样需要相当长度tON-DLY2的状况通常并不常见于轻载操作模式。基于增进SR功率开关的利用率的考虑,建议将tON-DLY2参数设定得较短。NCP4318的tON-DLY2最短可以设定到240ns。

二、缩小KTON1/2、tINV

由于在切换的过程容易伴随如图  5所示的噪声,这些噪声可能会使VDS高过VTH-OFF。因此,NCP4318设计了最短导通时间(tON-MIN)来防止VG脉冲被过早地关断。NCP4318的最短导通时间设计为基于前一个切换周期所测得的同步整流导通时间(SRCOND[n-1])的一个固定比例。

这个比例取决于DLY_EN旗目标状态,可以是KTON1或KTON2,如图  2所示。在最短导通时间内,VTH-OFF会被无效化,但VG仍然可以透过保护机制(例如SRCINV)来关断。然而,透过保护机制关断VG,总是需要多满足一段延迟时间(delaytime),这会使关断时间稍晚一些。SRCINV的延迟时间为tINV。如果SR闸极信号因为其开关导通的电流由正转负而需要被关断,多等一段时间,也就让负电流多累积一点时间,将在关断时造成同步整流功率开关上较大电压应力。

因为轻载操作模式的电流导通时间会忽长忽短,为了避免其中由长变短时,短的导通时间落入tON-MIN之内,您可以将NCP4318的KTON1和KTON2设定得短一点。NCP4318所提供的最短参数设定为KTON1=34%、KTON2=17%。

另外,如果一次侧的短脉宽可调整,也建议将它调整得比KTON2还长一些。如果一次侧的短脉宽无法稍微拉长,难免还是会需要透过SRCINV来关断VG的状况。因此,您可以将SRCINV的延迟时间设定得短一点。但是,要注意不要短得让如图  5的噪声触发了SRCINV。NCP4318的tINV可设定范围为170~ 620 ns。

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图 5.VG导通时的VDS噪声

三、缩短tOFF-MIN

通常在一个闸极脉冲刚关断的时候,为了防止受到噪声影响而误触了导通的动作,我们会在关断之后加上一段最短关断时间(tOFF-MIN),以确保闸极信号的关断状态至少维持这么一段时间。在图  3中提到,轻载操作模式通常是在封包之间插入休止时间来调整能量传递。

封包里的第一个脉冲和最后一个脉冲通常都落在同一个闸极信号上,例如图  3的例子是在Q2。连续两个Q2脉冲,如果休止时间比较短,同一个SR功率开关可能需要在关断不久后又立即开通。因此,您可以把NCP4318的tOFF-MIN设定为较短的选项。例如,低频版本(NCP4318xLx)的tOFF-MIN参数为2μs,您可以另外选择700ns;而高频版本(NCP4318xHx)的tOFF-MIN参数为1μs,您可以另外选为500ns。

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图 6.tOFF-MIN使VG无法实时开通

综上所述,搭配轻载操作模式,建议的NCP4318参数挑选为短tON-DLY2、小KTON、短tINV和短tOFF-MIN。在本文撰写时,尚无单一版本的NCP4318将以上所提到的所有参数调整到极致。

根据本文撰写时NCP4318的规格手册,目前所有版本的tON-DLY2都是最短的设定。具有较小的KTON的版本有NCP4318ALGP。至于tINV,最短设定的版本包括有NCP4318AHD、NCP4318ALGP。而tOFF-MIN设定为较短值的版本则包括NCP4318ALS。

NCP4318的参数调整方式是封装后程控(in-packageprogramming)。目前的产品方针是将每一种不同设定做成个别可定购零件编号(orderablepart number, OPN)。如果您有客制参数设定的需求,可以与当地的安森美业务代表或产品代理商联系。

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表 1.NCP4318在本文写作当下的可定购版本列表

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