解析LLC諧振半橋變換器的失效模式

安森美 2024-03-05 19:00

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在功率轉(zhuǎn)換市場(chǎng)中,尤其對(duì)于通信/服務(wù)器電源應(yīng)用,不斷提高功率密度和追求更高效率已經(jīng)成為最具挑戰(zhàn)性的議題。對(duì)于功率密度的提高,最普遍方法就是提高開關(guān)頻率,以便降低無(wú)源器件的尺寸。零電壓開關(guān)(ZVS)拓?fù)湟蚓哂袠O低的開關(guān)損耗、較低的器件應(yīng)力而允許采用高開關(guān)頻率以及較小的外形,能夠以正弦方式對(duì)能量進(jìn)行處理,開關(guān)器件可實(shí)現(xiàn)軟開閉,因此可以大大地降低開關(guān)損耗和噪聲。

在這些拓?fù)渲校葡郱VS全橋拓?fù)湓谥小⒏吖β蕬?yīng)用中得到了廣泛采用,因?yàn)榻柚β蔒OSFET的等效輸出電容和變壓器的漏感可以使所有的開關(guān)工作在ZVS狀態(tài)下,無(wú)需額外附加輔助開關(guān)。然而,ZVS范圍非常窄,續(xù)流電流消耗很高的循環(huán)能量。


關(guān)于移全橋拓?fù)渲泄β蔒OSFET的失效問(wèn)題,其主要原因是:在低反向電壓下,MSOFET體二極管的反向恢復(fù)較慢。另一失效原因是:空載或輕載情況下,出現(xiàn)Cdv/dt直通。在LLC諧振變換器中的一個(gè)潛在失效模式與由于體二極管反向恢復(fù)特性較差引起的直通電流相關(guān)。即使功率MOSFET的電壓和電流處于安全工作區(qū)域,反向恢復(fù)dv/dt和擊穿dv/dt也會(huì)在如啟動(dòng)、過(guò)載和輸出短路的情況下發(fā)生。


LLC諧振半橋變換器

LLC諧振變換器與傳統(tǒng)諧振變換器相比有如下優(yōu)勢(shì):

  • 寬輸出調(diào)節(jié)范圍,窄開關(guān)頻率范圍

  • 即使空載情況下,可以保證ZVS

  • 利用所有的寄生元件,來(lái)獲得ZVS


LLC諧振變換器可以突破傳統(tǒng)諧振變換器的局限。正是由于這些原因,LLC諧振變換器被廣泛應(yīng)用在電源供電市場(chǎng)。LLC諧振半橋變換器拓?fù)淙鐖D1所示,其典型波形如圖2所示。圖1中,諧振電路包括電容Cr和兩個(gè)與之串聯(lián)的電感Lr和Lm。作為電感之一,電感Lm表示變壓器的勵(lì)磁電感,并且與諧振電感Lr和諧振電容Cr共同形成一個(gè)諧振點(diǎn)。


重載情況下,Lm會(huì)在反射負(fù)載RLOAD的作用下視為完全短路,輕載情況下依然保持與諧振電感Lr串聯(lián)。因此,諧振頻率由負(fù)載情況決定。Lr和Cr決定諧振頻率fr1,Cr和兩個(gè)電感Lr、Lm決定第二諧振頻率fr2,隨著負(fù)載的增加,諧振頻率隨之增加。諧振頻率在由變壓器和諧振電容Cr決定的最大值和最小值之間變動(dòng),如公式1、2所示。


(公式1)

(公式2)


圖1.?LLC諧振變換器


圖2.?LLC諧振變換器的典型波形


LLC諧振變換器的失效模式

啟動(dòng)失效模式

圖3. 啟動(dòng)時(shí)功率MOSFET的測(cè)得波形


圖4. 啟動(dòng)時(shí)功率MOSFET的仿真波形


圖3和圖4給出了啟動(dòng)時(shí)功率MOSFET前五個(gè)開關(guān)波形。在變換器啟動(dòng)開始前,諧振電容和輸出電容剛好完全放電。與正常工作狀況相比,在啟動(dòng)過(guò)程中,這些空電容會(huì)使低端開關(guān)Q2的體二極管深度導(dǎo)通。因此流經(jīng)開關(guān)Q2體二極管的反向恢復(fù)電流非常高,致使當(dāng)高端開關(guān)Q1導(dǎo)通時(shí)足夠引起直通問(wèn)題。啟動(dòng)狀態(tài)下,在體二極管反向恢復(fù)時(shí),非常可能發(fā)生功率MOSFET的潛在失效。圖5給出了LLC諧振半橋變換器啟動(dòng)時(shí)的簡(jiǎn)化波形。


圖6給出了可能出現(xiàn)潛在器件失效的工作模式。在t0~t1時(shí)段,諧振電感電流Ir變?yōu)檎S捎贛OSFET Q1處于導(dǎo)通狀態(tài),諧振電感電流流過(guò)MOSFET Q1溝道。當(dāng)Ir開始上升時(shí),次級(jí)二極管D1導(dǎo)通。因此,式3給出了諧振電感電流Ir的上升斜率。因?yàn)閱?dòng)時(shí)vc(t)和vo(t)為零,所有的輸入電壓都施加到諧振電感Lr的兩端。這使得諧振電流劇增。


(公式3)


圖5. 啟動(dòng)狀態(tài)下潛在失效模式的簡(jiǎn)化波形


在t1~t2時(shí)段,MOSFET Q1門極驅(qū)動(dòng)信號(hào)關(guān)斷,諧振電感電流開始流經(jīng)MOSFET Q2的體二極管,為MOSFET Q2產(chǎn)生ZVS條件。這種模式下應(yīng)該給MOSFET Q2施門極信號(hào)。由于諧振電流的劇增,MOSFET Q2體二極管中的電流比正常工作狀況下大很多。導(dǎo)致了MOSFET Q2的P-N結(jié)上存儲(chǔ)更多電荷。


在t2~t3時(shí)段,MOSFET Q2施加門極信號(hào),在t0~t1時(shí)段劇增的諧振電流流經(jīng)MOSFET Q2溝道。由于二極管D1依然導(dǎo)通,該時(shí)段內(nèi)諧振電感的電壓為:。該電壓使得諧振電流ir(t)下降。然而,很小,并不足以在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)使電流反向。在t3時(shí)刻,MOSFET Q2電流依然從源極流向漏極。另外,MOSFET Q2的體二極管不會(huì)恢復(fù),因?yàn)槁┰礃O之間沒(méi)有反向電壓。下式給出了諧振電感電流Ir的上升斜率:


(公式4)


在t3~t4時(shí)段,諧振電感電流經(jīng)MOSFET Q2體二極管續(xù)流。盡管電流不大,但依然給MOSFET Q2的P-N結(jié)增加儲(chǔ)存電荷。在t4~t5時(shí)段,MOSFET Q1通道導(dǎo)通,流過(guò)非常大的直通電流,該電流由MOSFET Q2體二極管的反向恢復(fù)電流引起。這不是偶然的直通,因?yàn)楦摺⒌投薓OSFET正常施加了門極信號(hào);如同直通電流一樣,它會(huì)影響到該開關(guān)電源。這會(huì)產(chǎn)生很大的反向恢復(fù)dv/dt,有時(shí)會(huì)擊穿MOSFET Q2。這樣就會(huì)導(dǎo)致MOSFET失效,并且當(dāng)采用的MOSFET體二極管的反向恢復(fù)特性較差時(shí),這種失效機(jī)理將會(huì)更加嚴(yán)重。


(a) t0-t1


(b) t1-t2


(c) t2-t3


(d) t3-t4


(e) t4-t5

圖6. LLC諧振半橋變換器的潛在失效工作模式



過(guò)載失效模式

圖7給出了不同負(fù)載下LLC諧振變換器的直流增益特性曲線。根據(jù)不同的工作頻率和負(fù)載可以分為三個(gè)區(qū)域。諧振頻率fr1的右側(cè)(藍(lán)框)表示ZVS區(qū)域,空載時(shí)最小第二諧振頻率fr2的左側(cè)(紅框)表示ZCS區(qū)域,fr1和fr2之間的可能是ZVS或者ZCS,由負(fù)載狀況決定。所以紫色的區(qū)域表示感性負(fù)載,粉色的區(qū)域表示容性負(fù)載。圖8給出了感性和容性負(fù)載下簡(jiǎn)化波形。當(dāng)開關(guān)頻率fsr2,諧振電路的輸入阻抗為容性。因此,諧振電路電流超前于MOSFET兩端電壓的基波量;MOSFET電流在其開通后為正,在其關(guān)斷前為負(fù)。


圖8. 容性負(fù)載(a)和感性負(fù)載(b)時(shí)的簡(jiǎn)化波形


MOSFET在零電流處關(guān)斷。在MOSFET開通前,電流流過(guò)另一個(gè)MOSFET的體二極管。當(dāng)MOSFET開關(guān)開通,另一個(gè)MOSFET體二極管的反向恢復(fù)應(yīng)力很大。由于大反向恢復(fù)電流尖峰不能夠流過(guò)諧振電路,它將流過(guò)另一個(gè)MOSFET。這就會(huì)產(chǎn)生很大的開關(guān)損耗,并且電流和電壓尖峰能夠造成器件失效。因此,變換器需要避免工作在這個(gè)區(qū)域。


對(duì)于開關(guān)頻率fs>fr1,諧振電路的輸入阻抗為感性。MOSFET電流在開通后為負(fù),關(guān)斷前為正。MOSFET開關(guān)在零電壓處開通。因此,不會(huì)出現(xiàn)米勒效應(yīng)從而使開通損耗最小化。


MOSFET的輸入電容不會(huì)因米勒效應(yīng)而增加。而且體二極管的反向恢復(fù)電流是正弦波形的一部分,并且當(dāng)開關(guān)電流為正時(shí),會(huì)成為開關(guān)電流的一部分。因此,通常ZVS優(yōu)于ZCS,因?yàn)樗梢韵煞聪蚧謴?fù)電流、結(jié)電容放電引起的主要的開關(guān)損耗和應(yīng)力。


圖9給出了過(guò)載情況下工作點(diǎn)移動(dòng)軌跡。變換器正常工作在ZVS區(qū)域,但過(guò)載時(shí),工作點(diǎn)移動(dòng)到ZCS區(qū)域,并且串聯(lián)諧振變換器特性成為主導(dǎo)。過(guò)載情況下,開關(guān)電流增加,ZVS消失,Lm被反射負(fù)載RLOAD完全短路。


這種情況通常會(huì)導(dǎo)致變換器工作在ZCS區(qū)域。ZCS(諧振點(diǎn)以下)最嚴(yán)重的缺點(diǎn)是:開通時(shí)為硬開關(guān),從而導(dǎo)致二極管反向恢復(fù)應(yīng)力。此外,還會(huì)增加開通損耗,產(chǎn)生噪聲或EMI。


圖9. 依賴負(fù)載條件LLC諧振變換器的工作點(diǎn)


二極管關(guān)斷伴隨非常大的dv/dt,因此在很大的di/dt條件 下,會(huì)產(chǎn)生很高的反向恢復(fù)電流尖峰。這些尖峰會(huì)比穩(wěn)態(tài)開關(guān)電流幅值大十倍以上。該大電流會(huì)使MOSFET損耗大大增加、發(fā)熱嚴(yán)重。MOSFET結(jié)溫的升高會(huì)降低其dv/dt的能力。在極端情況下,損壞MOSFET,使整個(gè)系統(tǒng)失效。在特殊應(yīng)用中,負(fù)載會(huì)從空載突變到過(guò)載,為了能夠保持系統(tǒng)可靠性,系統(tǒng)應(yīng)該能夠在更惡劣的工作環(huán)境中運(yùn)行。


圖10. 過(guò)載時(shí)功率MOSFET的測(cè)量波形


11. 過(guò)載時(shí)功率MOSFET的仿真波形


圖12. 過(guò)載時(shí)潛在失效模式的簡(jiǎn)化波形


圖10和圖11給出了過(guò)載時(shí)功率MOSFET開關(guān)波形。電流尖峰發(fā)生在開通和關(guān)斷的瞬間。可以被認(rèn)作是一種“暫時(shí)直通”。圖12給出了過(guò)載時(shí)LLC諧振變換器的簡(jiǎn)化波形,圖13給出了可能導(dǎo)致器件潛在失效問(wèn)題的工作模式。


在t0~t1時(shí)段,Q1導(dǎo)通,諧振電感電流Ir為正。由于MOSFET Q1處于導(dǎo)通狀態(tài),諧振電流流過(guò)MOSFET Q1溝道,次級(jí)二極管D1導(dǎo)通。Lm不參與諧振,Cr與Lr諧振。能量由輸入端傳送到輸出端。


在t1~t2時(shí)段,Q1門極驅(qū)動(dòng)信號(hào)開通,Q2關(guān)斷,輸出電流在t1時(shí)刻為零。兩個(gè)電感電流Ir和Im相等。次級(jí)二極管都不導(dǎo)通,兩個(gè)輸出二極管反向偏置。能量從輸出電容而不是輸入端往外傳輸。因?yàn)檩敵龆伺c變壓器隔離,Lm與Lr串聯(lián)參與諧振。


在t2~t3時(shí)段,MOSFET Q1依然施加門極信號(hào),Q2關(guān)斷。在這個(gè)時(shí)段內(nèi),諧振電感電流方向改變。電流從MOSFET Q2的源極流向漏極。D2開始導(dǎo)通,D1反向偏置,輸出電流開始增加。能量回流到輸入端。


在t3~t4時(shí)段,關(guān)斷MOSFET Q1和Q2的門極信號(hào),諧振電感電流開始流過(guò)MOSFET Q2的體二極管,這就為MOSFET Q1創(chuàng)造了ZCS條件。


在t4~t5時(shí)段,MOSFET Q2開通,流過(guò)一個(gè)很大的直通電流,該電流由MOSFET Q1體二極管的反向恢復(fù)電流產(chǎn)生。這不是偶然的直通,因?yàn)楦摺⒌投薓OSFET正常施加了門極信號(hào);有如直通電流一樣,它會(huì)影響到該開關(guān)電源。這會(huì)形成很高的反向恢復(fù)dv/dt,時(shí)常會(huì)擊穿MOSFET Q2。這樣就會(huì)導(dǎo)致MOSFET失效,當(dāng)使用的MOSFET體二極管的反向恢復(fù)特性較差時(shí),這種失效機(jī)理會(huì)更加嚴(yán)重。


(a) t1-t2


(b) t1-t2


(c) t2-t3


(d) t3-t4


(e) t4-t5

?圖13. 過(guò)載時(shí)LLC諧振半橋變換器的潛在失效工作模式



短路失效模式

最壞情況為短路。短路時(shí),MOSFET導(dǎo)通電流非常高 (理論上無(wú)限高),頻率也會(huì)降低。當(dāng)發(fā)生短路時(shí),諧 振回路中Lm被旁路。LLC諧振變換器可以簡(jiǎn)化為由Cr和 Lr組成的諧振電路,因?yàn)镃r只與Lr發(fā)生諧振。因此圖12 省略了t1~t2時(shí)段,短路時(shí)次級(jí)二極管在CCM模式下連續(xù) 導(dǎo)通。短路狀態(tài)下工作模式幾乎與過(guò)載狀態(tài)下一樣,但 是短路狀態(tài)更糟糕,因?yàn)榱鹘?jīng)開關(guān)體二極管的反向恢復(fù) 電流更大。


圖14. 短路時(shí)功率MOSFET的測(cè)量波形


圖15. 短路時(shí)功率MOSFET的仿真波形


圖14和圖15給出了短路時(shí)功率MOSFET的開關(guān)波形。短路的波形與過(guò)載下的波形類似,但是其電流的等級(jí)更高,MOSFET結(jié)溫度更高,更容易失效。




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安森美 安森美(onsemi, 納斯達(dá)克股票代碼:ON)專注于汽車和工業(yè)終端市場(chǎng),包括汽車功能電子化和安全、可持續(xù)能源網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化以及5G和云基礎(chǔ)設(shè)施等。以高度差異化的創(chuàng)新產(chǎn)品組合,創(chuàng)造智能電源和感知技術(shù),解決最復(fù)雜的挑戰(zhàn),幫助建設(shè)更美好的未來(lái)。
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  • 在物聯(lián)網(wǎng)從“萬(wàn)物互聯(lián)”邁向“萬(wàn)物智聯(lián)”的進(jìn)程中,LTE Cat.1憑借其在速率、成本與網(wǎng)絡(luò)覆蓋之間的完美平衡,正成為中低速物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的絕對(duì)主力。隨著2G/3G網(wǎng)絡(luò)的逐步退網(wǎng)以及新國(guó)標(biāo)對(duì)終端設(shè)備智能化、定位功能的強(qiáng)制要求,Cat.1模組迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)窗口。在這一關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),基于華為海思Hi2131芯片設(shè)計(jì)的LTE Cat.1模組,憑借其在能效、射頻、架構(gòu)及物理規(guī)格上的底層創(chuàng)新,成功打破了“高性能必高功耗”的傳統(tǒng)魔咒,為行業(yè)提供了極具競(jìng)爭(zhēng)力的連接最優(yōu)解。核心技術(shù)優(yōu)勢(shì):重塑Cat.1能效與連接標(biāo)桿海
    用戶1778981989717 2026-08-05 21:04 45瀏覽
  • 今年好幾個(gè)客戶都問(wèn)過(guò)我同一件事。藍(lán)牙音頻產(chǎn)品到底用 WT2605 這種單芯片,還是老老實(shí)實(shí) MCU 外掛藍(lán)牙模組。兩種方案我都落地過(guò),說(shuō)點(diǎn)實(shí)在的,WT2605 剛出來(lái)那陣我也犯嘀咕,怕是營(yíng)銷噱頭,真拿來(lái)做完一版樣機(jī)才服氣。一、選型先看三個(gè)維度外圍數(shù)量。這是最直觀的。傳統(tǒng)做法是 MCU 加藍(lán)牙模組,再加音頻編解碼、功放、晶振和一堆阻容,板子上密密麻麻十幾二十顆料。WT2605 把藍(lán)牙、解碼、功放全收進(jìn)一顆,外圍就剩少量被動(dòng)件。開發(fā)周期。傳統(tǒng)方案得自己接藍(lán)牙協(xié)議棧,配網(wǎng)、A2DP 解碼、音頻通路一一
    唯創(chuàng)知音語(yǔ)音芯片 2026-07-31 16:35 402瀏覽
  • 摘要防爆自控系統(tǒng)同時(shí)布設(shè)本安信號(hào)、工業(yè)總線、動(dòng)力供電三類線路,僅依靠標(biāo)識(shí)標(biāo)牌管控插接極易出現(xiàn)人為錯(cuò)插問(wèn)題,高壓動(dòng)力回路竄入本安弱電回路會(huì)突破安全柵限能標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)生點(diǎn)火風(fēng)險(xiǎn)。依托 A、D、K 標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)械防呆編碼體系,搭配護(hù)套顏色區(qū)分管理,適配 3 針 3 孔免焊接冷壓增安型防爆航插、5PIN 總線防爆航空插頭、8 芯焊接防爆法蘭插座的選型使用,從物理結(jié)構(gòu)層面杜絕防爆接近開關(guān)連接器、防爆傳感器航插接頭混用插接問(wèn)題,補(bǔ)齊防爆系統(tǒng)被動(dòng)安全防護(hù)體系。關(guān)鍵詞圓形防爆連接器,防呆編碼防爆航插,防爆航空插頭,防爆
    kyfbest科迎法電氣 2026-07-31 18:29 328瀏覽
  • 文:杜杰編輯:侯煜當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月28日,美國(guó)特朗普政府落地最新科技封鎖政策,美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)正式更新《受管制清單》,新增兩大類設(shè)備——境外生產(chǎn)的先進(jìn)機(jī)器人設(shè)備、境外生產(chǎn)的聯(lián)網(wǎng)電力逆變器。FCC在官方情況說(shuō)明書中明確,該類境外制造產(chǎn)品,“會(huì)對(duì)美國(guó)國(guó)家安全或美國(guó)民眾的人身安全構(gòu)成無(wú)法承受的風(fēng)險(xiǎn)”。本次新規(guī)設(shè)置明確豁免機(jī)制:經(jīng)美國(guó)國(guó)防部(DoW)、電力逆變器品類經(jīng)美國(guó)國(guó)土安全部(DHS)審核并授予“有條件批準(zhǔn)”,認(rèn)定對(duì)應(yīng)設(shè)備品類不存在重大安全風(fēng)險(xiǎn),即可獲得準(zhǔn)入豁免。同時(shí)政策嚴(yán)格執(zhí)行新老劃斷原
    華爾街科技眼 2026-08-03 21:28 88瀏覽
  • ?摘要:低價(jià)大流量卡正全面退市,政策收緊已成定局。面對(duì)傳統(tǒng)號(hào)卡的不確定性,隨身WiFi憑借穩(wěn)定連接、多設(shè)備共享、獨(dú)立設(shè)備和靈活套餐等優(yōu)勢(shì),成為務(wù)實(shí)可靠的備選方案。1、流量卡黃金時(shí)代要結(jié)束了通信行業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)前所未有的“地震式”調(diào)整——曾讓無(wú)數(shù)用戶追捧的低價(jià)大流量卡,正在全速退出各大平臺(tái)。這早已不是一次普通的競(jìng)合,而是一場(chǎng)趨勢(shì)性的行業(yè)洗牌。回望過(guò)去,19元200G的神卡,那時(shí)真是“睡著都能笑醒”,便宜到不敢相信,爽到忍不住炫耀。那些日子,好像隨便刷、隨便看,流量自由觸手可及。可如今,回頭再看,那種
    愛(ài)上電路設(shè)計(jì) 2026-08-03 10:21 128708瀏覽
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