DQA 内部专用资料
开关电源维修手册 rev1.0
目录
引言
一、 LLC谐振变换器原理 ...........................................................................................................2
二、 LLC 谐振腔之元件设计 ………………………………………………………………………………..3
三、 L6598\L6599 芯片资料......................................................................错误!未定义书签。
1、L6599 芯片介绍............................................................................................... 错误!未定义书签。
2、芯片与典型方框图 ............................................................................................................................. 5
3、PIN脚功能........................................................................................................................................... 5
4、典型电源系统图 ................................................................................................................................. 6
5、振荡器…………………………………………………………………………………………………7
6、工作在轻载或无载时…………………………………………………………………………………8
四、 L6599 的工作流程
1、L6599 供电回路……………………………………………………………………………………….8
2、L6599 的启动………………………………………………………………………………………….9
3、L6599 稳压原理………………………………………………………………………………………10
4、L6599 的 SCP 保护及次级 OCP 保护………………………………………………………………11
附: 过流延时保护电路 ……………………… ………………………………………………………….12
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引言
开关电源维修手册 rev1.0
随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主
要为谐振型的软开关拓扑和 PWM 型的软开关拓扑。近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管
的导通电阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振
变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。LLC 谐振变换器实
际上来源于不对称半桥电路,后者用调宽型(PWM)控制,而 LLC 谐振是调频型(PFM)。
一、LLC 谐振变换器原理
图一、LLC 谐振原理图
图二、LLC 谐振波形图
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图一和图二分别给出了 LLC 谐振变换器的电路图和工作波形。图一中包括两个功率 MOSFET(S1 和 S2),
其占空比都为 0.5;谐振电容 Cs,副边匝数相等的中心抽头变压器 Tr,Tr 的漏感 Ls,激磁电感 Lm,Lm 在
某个时间段也是一个谐振电感,因此,在 LLC 谐振变换器中的谐振元件主要由以上 3 个谐振元件构成,即
谐振电容 Cs,电感 Ls 和激磁电感 Lm;半桥全波整流二极管 D1 和 D2,输出电容 Cf。LLC 变换器的稳态工
作原理如下:
1)〔t1,t2〕当 t=t1 时,S2 关断,谐振电流给 S1 的寄生电容放电,一直到 S1 上的电压为零,然后
S1 的体内二级管导通。此阶段 D1 导通,Lm 上的电压被输出电压钳位,因此,只有 Ls 和 Cs 参与谐振。
2)〔t2,t3〕当 t=t2 时,S1 在零电压的条件下导通,变压器原边承受正向电压;D1 继续导通,S2 及
D2 截止。此时 Cs 和 Ls 参与谐振,而 Lm 不参与谐振。
3)〔t3,t4〕当 t=t3 时,S1 仍然导通,而 D1 与 D2 处于关断状态,Tr 副边与电路脱开,此时 Lm,Ls
和 Cs 一起参与谐振。实际电路中 Lm>>Ls,因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。
4)〔t4,t5〕当 t=t4 时,S1 关断,谐振电流给 S2 的寄生电容放电,一直到 S2 上的电压为零,然后
S2 的体内二级管导通。此阶段 D2 导通,Lm 上的电压被输出电压钳位,因此,只有 Ls 和 Cs 参与谐振。
5)〔t5,t6〕当 t=t5 时,S2 在零电压的条件下导通,Tr 原边承受反向电压;D2 继续导通,而 S1 和
D1 截止。此时仅 Cs 和 Ls 参与谐振,Lm 上的电压被输出电压箝位,而不参与谐振。
6)〔t6,t7〕当 t=t6 时,S2 仍然导通,而 D1 和 D2 处于关断状态,Tr 副边与电路脱开,此时 Lm,
Ls 和 Cs 一起参与谐振。实际电路中 Lm>>Ls,因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。
通过上面的详细分析,对 LLC 软开关型变换器的工作原理及其特性有了一定的了解,下面介绍如何
设计谐振腔之元件,进一步加深对它们的认识。
二、 LLC 谐振腔之元件设计
谐振腔之元件包括功率开关管 MOSFET,谐振电容器 Cr,谐振电感 Lr 和隔离变压器 T1,一般情况谐振
电感 Lr 是采用隔离变压器 T1 的漏感。
1.匝比:
n
=
V
in
V
2
o
−
nor
−
nor
2.谐振电容器 Cr :
Cr
=
I
o
c
−
max
4
nf
min
V
(
−
nV
o
−
nor
)
3.谐振电感 Lr:
Lr
=
1
o Cf 2
s
24
π
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4.变压器初级感量 Lm:
L
m
=
2
π
4
f
o
−
min
f
1
−
nV
o
min
2(
−
max
1
−
V
in
5.最大谐振频率 fmax:
f
max
=
f
o
1
−
1
+
L
m
L
s
⎛
⎜⎜
⎝
V
in
−
nV
2
o
max
−
min
L
s
)
⎞
⎟⎟
⎠
6.初级电流有效值:
I
p
,
RMS
=
2
4
o
I
π
n
⎛
⎜
⎝
2
⎞
+⎟
⎠
⎛
⎜⎜
⎝
nV
o
fL
om
2
⎞
⎟⎟
⎠
2
说明:
Vin-nor, Vin-min, Vin-max :输入电压额定值、最小值和最大值;
Vo-nor, Vo-min, Vo-max :输出电压额定值、最小值和最大值;
Io :输出电流额定值;在普通条件下设计者给定的开关频率
fo:输出电流额定值;在普通条件下设计者给定的开关频率
fmin :设计者给定的最小开关频率
Vc-max :振荡电容Cs上最大允许电压
n :变压器初级与次级的变比
Cs :振荡电容
Ls :振荡电感
Lm :激磁电感
fmax :最大开关频率
Ip,RMS :初级电流有效值
三、 L6598\L6599 芯片资料
1、L6599 芯片介绍
意法半导体(ST)日前推出一个专门为串联谐振半桥拓扑设计的双终接控制器芯片 L6598,该芯片支持
保护全面和高可靠性的电源设计,特别适用于液晶电视和等离子电视的电源、便携电脑和游戏机的高端适
配器、80+ initiative-兼容 ATX 电源和电信设备开关电源。
L6599 在上一代产品 L6598 的基础上新增多种功能,如直接连接功率因数校正器(PFC)的专用输出、两
级过流保护(OCP)、自锁禁止输入、轻负载突发模式操作和一个上电/断电顺序或欠压保护输入。
新产品工作在 50%互补性占空比下,插入一个固定的死区时间,以确保软开关操作。支持高频开关(最
高 500kHz),能效高,电磁干扰(EMI)辐射低。为了采用自举方法驱动上桥臂开关,新产品整合了一个能够
承受 600V 以上电压的高压浮动结构和一个同步驱动式高压横向双扩散金属氧化物半导体(LDMOS)器件,节
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省了一个外部快速恢复自举二极管。
L6599 为两个栅驱动器提供一个输出电流 0.6A 和输入电流 1.2A 的典型峰值电流处理能力,使设计人
员能够利用一个外部可编程振荡器设定工作频率。非线性软启动可防止涌流,最大限度抑制输出电压过冲。
这个器件还有一个可控制的突发模式操作,能够大幅度降低在轻负载和无负载条件下的平均开关频率和相
关损耗。
利用这个谐振控制器,设计人员甚至可以在功率校正系统内满足节能要求。在突发模式操作期间,一
个专用输出使 IC 能够关断功率因数校正器(PFC)的预稳压器,以降低这部分电路的无负载功耗。
L6599 的其它重要特性包括低功耗(<30mW)、压摆率最高 50V/ns 的无闩锁操作保证和一个“不自锁”禁用
输入,高性能过流保护(OCP)功能提供全面的过负载和短路保护。新增的一个自锁禁用输入让过热保护(OTP)
和/或过压保护(OVP)的实现变得容易。 L6599 有三个产品型号:L6599N 采用 PDIP16 封装,L6599D 和
L6599DTR 采用 SO16N 封装。新产品现已投产,订购 25,000 件时的产品单价为 1.20 美元。
2、芯片与典型方框图
3、PIN 脚功能
N.O
名称
1
Css
2
DELAY
功能
软启动。这个 Pin 与地之间接有一个电容,与 RFmin 之间接有一个电阻。调节芯片软
启 动 的 最 大 振 荡 频 率 中 的 固 定 时 间 。 内 部 开 关 在 每 次 芯 片 关 闭 时 (Vcc6 V, DIS>2 V,ISEN>1.5 V, DELAY>2 V)对电容放电,为下次启动进
行软启动准备。
延迟保护时间设定。通过电容电阻并联后到地。可调节芯片在过流的保护时间与去掉
故障的重新恢复时间。当 Isen 检测电压超过 0.8 V,内部对电容进行 150μA 恒流充
电,电容也通过电阻进行放电,平常维持在 2V 左右。当电压超过 3.5V,内部关闭对
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3
4
CF
Rfmin
5
STBY
6
Isen
7
Line
DIS
8
9
10
11
12
13
14
15
电容的充电,同时芯片关闭振荡,停止开关工作,达到电路保护作用,当电容通过电
阻放电至 0.3V 时,芯片重新工作。
定时电容。通过内部电流源进行充放电,确定工作的开关频率。
最小振荡频率设定。提供一个 2V 基准电压和一个接地的电阻来设定最小振荡频率。连
接电压反馈回路中的光耦器,还可以根据输出电压大小调整振荡频率。光耦器必须由
一个电阻连接,这个电压确定最大工作频率。与软启动端,接有 R-C 回路,用于启动
时的振荡频率调整,达到软件启动功能,减少启动浪涌电流。
待机模式(脉冲工作模式设定)。通过回馈回来的电压与内部基准(1.25V)比较,当
低于基准电压时,进行待机模式,要恢复正常模式,需要高于基准 50 mV。可以通过
外接电阻、接插口来设定其进行待机模式时的输出电流值。
电流检测端。通过一个电阻或一个电容进行初级电流的无损检测。此功能不能进行单
周期控制,所以需要将电压信号转化成平均电流信号。当电压值超过0.8V(可能有50
mV的回差),Pin1的软启动电容通过内部放电,则振荡频率会上升,因此限制了电源
的输出功率。
输入限值检查。通过电阻分压结构接到AC或DC高压端,电容是用来旁路噪声干扰。当
电压低于1.25V时,关闭(不锁定)IC,对软件启动电容放电。重新恢复工作,电压需
要大于1.25V。内部比较器具有15μA迟滞作用。正常工作一般将此电压设在1.25-6V
之间。
故障锁死。内部连接一个比较器,当电压超过1.85V时关闭IC,能耗降低到启动前的
水平。不用可以直接接地。
GND
LVG
PFC_STOP PFC 关闭控制端。正常时为开路,在待机时,有意关闭 PFC 控制器,降低芯片的损
耗(DIS>2 V, ISEN>1.5 V, LINE>6 V and STBY<1.25V.)。当 DELAY 电压超过 2V
和后面开路引起电压低于 0.3V,也会启动此功能。不使用可以开路此引脚。
接地端
低端驱动输出端。接半桥电路的下管,与地之间具有拉 0.3 A min,推 0.8 A min 的驱
动能力。
电源供电端。主要供 IC 中的信号回路和下管驱动。有时需要接一个电容(0.1 μF typ.)
到地,以获取干净的电源电压。
高压空脚。该引脚没有内部连接,是用来隔离高压引脚用。符合安规要求(PCB 上的
爬电距离)
VCC
N.C
OUT
HVG
高端驱动输出公共端
高端驱动输出端。接半桥电路的上管,与 Pin14 之间具有拉 0.3 A min,推 0.8 A min
的驱动能力。内部与 Pin14 之间有一个电阻确保电压不浮动。
16
VBOOT 高端驱动自举电压输入端。与 Pin14 脚用一个电容连接,具有改善上、下管驱动特性,
内部具有专利技术。
4、典型电源系统图
分 PFC、谐振半桥部分。
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5、振荡器
振荡频率由定时元件 CF 选择值决定。Pin3 连接一个精准的 2V 基准电压输出 2mA 或更大的电流源。
以产生更高的频率。
以上网络,包函三部分:
A、最小振荡频率:一个电阻 RFmin 连接 Pin4 与地之间,确定电路最小工作频率。
B、最大振荡频率: 一个电阻 RFmax 连接 Pin4 与光耦(C-E 极)之间,光耦调整通过的电流,即调整
振荡频率,达到输出电压的调整目的。在光耦完全饱和情况下,RFmax 确定最大工作频率。
C、软启动:一个 RC 串联电路(Css+Rss),产生频率移动,达到软启动功能。
工作频率最大值 fmax 发生在最大输入电压最小输出负载,fmin 发生在最小输入电压最大输出负载。
RFmin、RFmax 的选取,先要确定工作最大最小频率。
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HB 为半桥中间点电压,在低边 MOSFET 关闭时,HB 快速上升,并通过自举电容到 Pin16,以提供
振荡器波形图
高边 MOSFET 开启的电压。
6、工作在轻载或无载时
谐振半桥电路在工作于轻载时或所有负载变轻时,工作频率会升为最大值。为使输出电压受控,需要
持续一定的工作脉冲,尽量减小变压器磁化电流,以减少待机功耗。
为克服此问题,L6599 工作于间歇状态(触发模式)。输出一串很少开关周期后长时间使 MOSFET 关
闭状态,这样平均的工作频率很低,平均功耗就小。
这个触发模式利用了 Pin5(STBY):通过回馈回来的电压与内部基准(1.25V)比较,当低于基准电
压时,进行待机模式,要恢复正常模式,需要高于基准 50 mV。可以通过外接电阻、接插口来设定其进行
待机模式时的输出电流值。
窄输入电压范围
宽输入电压范围
四、L6599 的工作流程
详细了解 L6599 的各引脚功能及基本应用后,下面以 JSK-4168-081 原理图介绍 L6599 的工作流程。
1、L6599 供电回路
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