CN111600368A - 用于宽输出电压范围大功率充电器的llc电路及其控制方法 - Google Patents

用于宽输出电压范围大功率充电器的llc电路及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111600368A
CN111600368A CN202010469450.0A CN202010469450A CN111600368A CN 111600368 A CN111600368 A CN 111600368A CN 202010469450 A CN202010469450 A CN 202010469450A CN 111600368 A CN111600368 A CN 111600368A
Authority
CN
China
Prior art keywords
winding
diode
switching device
circuit
voltage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010469450.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111600368B (zh
Inventor
杨海龙
石贤德
周明亮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Anyuan County Meijing Electronics Co ltd
Huizhou Click Technology Co ltd
Huizhou Kelike Electronic Co ltd
Xinfeng Click Technology Co ltd
Shenzhen Click Technology Ltd
Original Assignee
Anyuan County Meijing Electronics Co ltd
Huizhou Click Technology Co ltd
Huizhou Kelike Electronic Co ltd
Xinfeng Click Technology Co ltd
Shenzhen Click Technology Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anyuan County Meijing Electronics Co ltd, Huizhou Click Technology Co ltd, Huizhou Kelike Electronic Co ltd, Xinfeng Click Technology Co ltd, Shenzhen Click Technology Ltd filed Critical Anyuan County Meijing Electronics Co ltd
Priority to CN202010469450.0A priority Critical patent/CN111600368B/zh
Publication of CN111600368A publication Critical patent/CN111600368A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111600368B publication Critical patent/CN111600368B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • H02J7/04Regulation of charging current or voltage
    • H02J7/06Regulation of charging current or voltage using discharge tubes or semiconductor devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • H02J7/00712Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters
    • H02J7/007182Regulation of charging or discharging current or voltage the cycle being controlled or terminated in response to electric parameters in response to battery voltage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路及其控制方法,该LLC电路包括变压器、第一至第四二极管、开关器件和开关器件控制电路;变压器的次级包括四个依次串联的绕组,在电池电量不足一半时,开关器件处于断开状态,由第一、第二绕组和第一、第二二极管构成全波整流电路输出电压;当电池电量超过满电的一半时,电池MCU向开关器件控制电路输出一高电平信号,使开关器件控制电路控制开关器件导通,从而将第三绕组、第三二极管、第四绕组和第四二极管接入电路,而第一、第二二极管反向截止,由第一、第三绕组和第三二极管,连同第二、第四绕组和第四二极管构成全波整流电路输出电压。

Description

用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路及其控制方法
技术领域
本发明涉及充电器电路技术领域,具体涉及一种用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路及其控制方法。
背景技术
近年来随着人工智能产品的兴起,作为动力的锂电池需求也在直线上升,随之动力锂电池的充电器需求量也在上升。锂电池的电压范围较宽,每一节的电压可以从1V~4.2V,一个20串的电池包电压范围可以从20V~84V。对于这种超宽范围的输出电压,目前的LLC电路充电器是很难满足其要求的,因为目前的充电器常用的电路结构为反激电路,输出电压可以通过调节占空比来实现,虽然输出范围可以做得非常宽,但因功率小即输出电流小导致充电时间过长,已无法满足现如今快充的需求。
近年来,虽然大功率LLC电路被用在了充电器上,但LLC电路不适合做宽输出电压范围,因为LLC为变频控制方式,其电路工作在谐振频率或附近效率才是最优的。宽输出电压使得LLC电路的增益变化非常大,频率变化也非常大而远离谐振频率,导致谐振腔环流和关断电流都非常大,从而导致电路工作效率低。所以目前针对宽输出范围电压的充电器设计是,输出分段设计成几个充电器,但这样不仅成本高而且不方便携带。
发明内容
本发明的主要目的在于克服现有技术的不足,提出一种用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路及其控制方法,以解决目前的大功率LLC电路工作效率低且无法实现超宽电压输出范围的问题。
本发明为达上述目的提出以下技术方案:
一种用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,包括变压器、第一至第四二极管、开关器件以及开关器件控制电路;所述变压器的初级绕组串联谐振电容和谐振电感,次级绕组包括第一至第四绕组,第三绕组第一端连接第三二极管的正极,第三绕组第二端连接第一绕组第一端,第一绕组第二端连接第二绕组第一端,第二绕组第二端连接第四绕组第一端,第四绕组第二端连接第四二极管的正极,第一二极管的正极连接于第三绕组第二端与第一绕组第一端之间,第二二极管的正极连接于第二绕组第二端与第四绕组第一端之间;第一二极管与第二二极管的负极连接在一起形成第一取电点,第三二极管与第四二极管的负极连接在一起形成第二取电点,所述开关器件串联于所述第一取电点与所述第二取电点之间;第一绕组第二端与第二绕组第一端之间引出一点作为零电位点;所述开关器件控制电路的输出端连接于所述开关器件的控制端,用于在满足预设条件时通过接收来自电池MCU的一高电平信号使所述开关器件导通;其中,所述预设条件是电池的电压超过满电状态电压的一半;当电池的电压不超过满电状态电压的一半时,所述开关器件处于断开状态,所述LLC电路的输出电压取自于所述第一取电点与所述零电位点之间;当电池的电压超过满电状态电压的一半时,所述开关器件导通,使得第一二极管和第二二极管反向截止,所述LLC电路的输出电压取自于所述第二取电点与所述零电位点之间。
本发明另还提出一种电路控制方法,用来控制前述用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,包括:当电池的电压超过满电状态电压的一半时,向所述开关器件控制电路输出一高电平信号,以使所述开关器件控制电路控制所述开关器件导通。
本发明的有益效果在于:在大功率充电器中使用该LLC电路,能够在保证工作效率不下降的同时,无需采用输出分段式多个充电器的模式,也能满足宽输出电压的要求。
附图说明
图1是本发明实施例1的用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路的电路图;
图2是本发明实施例2的用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路的电路图。
具体实施方式
下面结合附图和具体的实施方式对本发明作进一步说明。
实施例1
本实施例提出一种如图1所示的用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,包括变压器、第一至第四二极管D1~D4、开关器件以及开关器件控制电路。变压器的初级串联谐振电容和谐振电感;次级绕组包括四组,即第一绕组N1、第二绕组N2、第三绕组N3和第四绕组N4。第三绕组N3第一端连接第三二极管D3的正极,第三绕组N3第二端连接第一绕组N1第一端,第一绕组N1第二端连接第二绕组N2第一端,第二绕组N2第二端连接第四绕组N4第一端,第四绕组N4第二端连接第四二极管D4的正极,第一二极管D1的正极连接于第三绕组N3第二端与第一绕组N1第一端之间,第二二极管D2的正极连接于第二绕组N2第二端与第四绕组N4第一端之间。第一二极管D1与第二二极管D2的负极连接在一起形成第一取电点,第三二极管D3与第四二极管D4的负极连接在一起形成第二取电点,所述开关器件串联于所述第一取电点与所述第二取电点之间。第一绕组N1第二端与第二绕组N2第一端之间引出一点作为零电位点。
本实施例中的开关器件可采用MOS管Q1来实现,开关器件控制电路可采用三极管Q2来实现。如图1所示,三极管Q2基极可连接至电池MCU,发射极接地,而集电极连接MOS管Q1的栅极。当被充电的电池电压超过了满电状态电压的一半时,电池MCU可向三极管Q2的基极输入一高电平信号in,使得Q2导通,进而使得MOS管Q1导通,Q1导通即将此前悬空的D3和N3接入电路,以及将D4和N4接入电路,此时第一二极管D1的负端电压高于正端电压从而D1截止,第二二极管D2同理也截止。此时第一绕组N1与第三绕组N3串联,绕组电压叠加经过第三二极管D3,第二绕组N2与第四绕组N4串联的叠加电压经过第四二极管D4,构成一个全波整流电路,在正半周时,输出电压VO取N1与N3叠加后经D3整流的电压;在负半周,输出电压VO取N2与N4叠加后经D4整流的电压。也就是说,一旦Q1导通,则变压器次级的工作线圈由原先的N1和N2变成了N1+N3和N2+N4,也就是说,次级线圈匝数增加,假定当N1~N4绕组都是相同的线圈匝数时,次级参与工作的线圈匝数变为两倍,根据增益M=2n·VO/VIN,n为变压器初级次级圈数之比,在电压输入输出要求不变的情况下,则增益变为原来的1/2,再根据如下公式可得电路工作频率变化范围缩小:
Figure BDA0002513803580000041
其中,fmin表示LLC电路的最低工作频率,Ln表示LLC电路的电感与漏感之比,Mmax表示最大增益(对应最低工作频率)从上式可看出,Ln不变的情况下,Mmax减小时,对应的fmin会增大,即LLC电路的工作频率范围缩小,这样可以防止电路的工作频率范围过大导致的工作效率降低。
反之,在电池电压还未超过满电状态电压的一半时,可以先不让开关器件导通,即N3、N4可以先不参与工作,由N1和D1,连同N2和D2构成全波整流电路。而当电池电压超过满电状态电压的一半时让开关器件导通,此时由N1+N3和D3,连同N2+N4和D4共同构成全波整流电路。从而可以灵活适应较宽的电压输出范围。
在本实施例中,开关器件采用MOS管Q1,通过向MOS管Q1的栅极输入高电平信号来控制Q1的导通,而Q1源极连接D3的负极、漏极连接D1的负极。电阻R3、R4为MOS管正常工作所需的常规电阻,不再对其进行细述。
另外,可在电压输出之前于第一取电点与零电位点之间并联滤波电容,还可在第二取电点与零电位点之间并联另一滤波电容。对滤波电容的位置设置和数量不做限制,只要能达到输出滤波效果即可。
实施例2
本实施例与实施例1相似,提供一种如图2所示的用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,与实施例1相比,仅开关器件这部分电路不同。本实施例中的开关器件这部分采用继电器K1来实现。如图2所示,当开关器件控制电路接收高电平信号使得Q2导通时,继电器K1的常开触点p与m接通,从而将D3、D4这原本悬空的两线路接入,其余的原理与实施例1相同,不再进行赘述。
实施例3
本实施例提供一种电路控制方法,可用来控制前述实施例的用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,包括:当电池的电压超过满电状态电压的一半时,向所述开关器件控制电路输出一高电平信号,以使所述开关器件控制电路控制所述开关器件导通。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干等同替代或明显变型,而且性能或用途相同,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (6)

1.一种用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,其特征在于,包括变压器、第一至第四二极管(D1~D4)、开关器件以及开关器件控制电路;
所述变压器的初级绕组串联谐振电容和谐振电感,次级绕组包括第一至第四绕组(N1~N4),第三绕组(N3)第一端连接第三二极管(D3)的正极,第三绕组(N3)第二端连接第一绕组(N1)第一端,第一绕组(N1)第二端连接第二绕组(N2)第一端,第二绕组(N2)第二端连接第四绕组(N4)第一端,第四绕组(N4)第二端连接第四二极管(D4)的正极,第一二极管(D1)的正极连接于第三绕组(N3)第二端与第一绕组(N1)第一端之间,第二二极管(D2)的正极连接于第二绕组(N2)第二端与第四绕组(N4)第一端之间;
第一二极管与第二二极管的负极连接在一起形成第一取电点,第三二极管与第四二极管的负极连接在一起形成第二取电点,所述开关器件串联于所述第一取电点与所述第二取电点之间;第一绕组(N1)第二端与第二绕组(N2)第一端之间引出一点作为零电位点;
所述开关器件控制电路的输出端连接于所述开关器件的控制端,用于在满足预设条件时通过接收来自电池MCU的一高电平信号使所述开关器件导通;其中,所述预设条件是电池的电压超过满电状态电压的一半;
当电池的电压不超过满电状态电压的一半时,所述开关器件处于断开状态,所述LLC电路的输出电压取自于所述第一取电点与所述零电位点之间;
当电池的电压超过满电状态电压的一半时,所述开关器件导通,使得第一二极管(D1)和第二二极管(D2)反向截止,所述LLC电路的输出电压取自于所述第二取电点与所述零电位点之间。
2.如权利要求1所述的用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,其特征在于,所述LLC电路的电压输出端并联第一滤波电容。
3.如权利要求1或2所述的用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,其特征在于,所述开关器件为MOS管(Q1);第三二极管(D3)的负极与所述零电位点之间串联第二滤波电容。
4.如权利要求1或2所述的用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,其特征在于,所述开关器件为继电器(K1)。
5.如权利要求1所述的用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,其特征在于,所述开关器件控制电路采用三极管(Q2)实现,该三极管(Q2)的基极连接电池MCU以在满足所述预设条件时从电池MCU接收所述高电平信号,发射极接地、集电极连接所述开关器件的控制端。
6.一种电路控制方法,用来控制权利要求1至5任一项所述的用于宽输出电压范围大功率充电器的LLC电路,其特征在于,包括:
当电池的电压超过满电状态电压的一半时,向所述开关器件控制电路输出一高电平信号,以使所述开关器件控制电路控制所述开关器件导通。
CN202010469450.0A 2020-05-28 2020-05-28 用于宽输出电压范围大功率充电器的llc电路及其控制方法 Active CN111600368B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010469450.0A CN111600368B (zh) 2020-05-28 2020-05-28 用于宽输出电压范围大功率充电器的llc电路及其控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010469450.0A CN111600368B (zh) 2020-05-28 2020-05-28 用于宽输出电压范围大功率充电器的llc电路及其控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111600368A true CN111600368A (zh) 2020-08-28
CN111600368B CN111600368B (zh) 2024-09-17

Family

ID=72190889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010469450.0A Active CN111600368B (zh) 2020-05-28 2020-05-28 用于宽输出电压范围大功率充电器的llc电路及其控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111600368B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116722631A (zh) * 2023-08-11 2023-09-08 深圳市高斯宝电气技术有限公司 一种宽电压输出充电器接口电路

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050041441A1 (en) * 2003-08-18 2005-02-24 Murata Manfacturing Co., Ltd. Switching electric source device
CN101478243A (zh) * 2008-10-13 2009-07-08 北京新雷能有限责任公司 宽输入范围开关电源电路
CN106602880A (zh) * 2016-10-28 2017-04-26 深圳朗兴智能云充有限公司 一种大功率高效热平衡llc谐振变换器及其控制方法
CN207218340U (zh) * 2017-09-08 2018-04-10 河北大学 一种开关型恒流恒压锂电池充电器
CN212258511U (zh) * 2020-05-28 2020-12-29 深圳可立克科技股份有限公司 用于宽输出电压范围大功率充电器的llc电路

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050041441A1 (en) * 2003-08-18 2005-02-24 Murata Manfacturing Co., Ltd. Switching electric source device
CN101478243A (zh) * 2008-10-13 2009-07-08 北京新雷能有限责任公司 宽输入范围开关电源电路
CN106602880A (zh) * 2016-10-28 2017-04-26 深圳朗兴智能云充有限公司 一种大功率高效热平衡llc谐振变换器及其控制方法
CN207218340U (zh) * 2017-09-08 2018-04-10 河北大学 一种开关型恒流恒压锂电池充电器
CN212258511U (zh) * 2020-05-28 2020-12-29 深圳可立克科技股份有限公司 用于宽输出电压范围大功率充电器的llc电路

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116722631A (zh) * 2023-08-11 2023-09-08 深圳市高斯宝电气技术有限公司 一种宽电压输出充电器接口电路
CN116722631B (zh) * 2023-08-11 2024-03-22 深圳市高斯宝电气技术有限公司 一种宽电压输出充电器接口电路

Also Published As

Publication number Publication date
CN111600368B (zh) 2024-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11870357B2 (en) Dc-dc converter, on-board charger, and electric vehicle
US10833594B2 (en) System and method of controlling a power converter having an LC tank coupled between a switching network and a transformer winding
US8018740B2 (en) LLC soft start by operation mode switching
KR101558662B1 (ko) 스위칭 전원 장치 및 이를 포함하는 배터리 충전 장치
US9231488B2 (en) Power converter and method for controlling the same
KR101288230B1 (ko) 전기 차량용 배터리 충전 장치
US20150109827A1 (en) Dual Active Bridge With Flyback Mode
US20210194377A1 (en) Switching power circuit
CN111656661B (zh) 恒频dc / dc功率转换器
CN110417101B (zh) 电池充电电路和电池充电方法
CN105391192A (zh) 一种电能发射端和无线充电装置
Gumera et al. Design and implementation of a high efficiency cost effective EV charger using LLC resonant converter
TW201541838A (zh) 返馳式主動箝位電源轉換器
US20190372382A1 (en) Dc charging system for storage battery of electric vehicle
CN110995003B (zh) 一种正反激式开关电源电路
CN109494841B (zh) 一种蓄电池充电装置主电路结构
CN212258511U (zh) 用于宽输出电压范围大功率充电器的llc电路
CN111600368B (zh) 用于宽输出电压范围大功率充电器的llc电路及其控制方法
CN210669601U (zh) 电池充电电路
CN110149052B (zh) 一种用于电池充电的谐振电路拓扑结构
Yang et al. A topology morphing multi-element resonant converter with wide voltage gain range
CN111817368A (zh) 多模块串并联谐振高压充电装置
US20070223260A1 (en) Power supply device with inrush current control circuit
CN211266788U (zh) 一种开关电源电路
US11043901B2 (en) Full bridge converter having wide output voltage range

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant