ZHCUBR5A October 2022 – February 2024
在选择 Lrp 时,Lm 与 Lrp 之比被广泛用作设计参数,

在选择 Ln 值时,该值应确保谐振回路中的电压增益在转换器的工作范围内是足够的。在该设计中,由于输入电压来自 PFC 级并且估计具有 10% 的纹波,因此需要至少 10% 的增益变化。考虑到这一标准以及 Ln 应保持较高以降低电感器感值(从而降低损耗)的事实,根据 Ln 随负载变化的 FHA 图,该设计选择 Ln 等于 14(请参阅图 2-7)。
图 2-7 CLLLC 谐振回路增益随 Ln 变化的变化情况现在已经选择了 Ln,可以使用方程式 4 来计算 Lrp。Lrp 和 Crp 决定了转换器的串联谐振频率,其关系如方程式 5 所示。

然后可以使用方程式 5 来计算设计所需的 Crp。但是、由于元件可用性,设计中使用了下一个最接近的 Crp 值。在使用这些元件值的情况下,BCM 增益如图 2-7 所示。
在图 2-7 中,随着负载增加(即 RL_dc 变小),增益曲线在串联谐振频率以下的区域中变得非单调。这可能导致初级 FET 上的 ZVS 丧失,更严重的是失去控制。因此,假设在标称 Vout 下具有最大负载,则负载被限制或钳位到 RL_dc = 30Ω,其增益是单调的(请参阅图 2-7)。
此外,图 2-7 表明,在 BCM 中,我们在 200kHz 至 800kHz 的工作频率范围内有足够的增益来覆盖所有工作条件。最后,值得注意的是,如果 PFC 纹波能够降低,则总体预期输入范围也会减小。这会导致所需的增益范围减小,并最终帮助减少支持所有负载条件所需的频率变化。