ZHDA073 March 2026 LM2776
在直流/直流级,电感器-电感器-电容器 (LLC) 的谐振拓扑通常是实现高效率和高功率密度的首选。但是,由于控制环路中存在可变双极点,传统直接频率控制 (DFC) 很难增强控制带宽。混合迟滞控制 (HHC) 通过调节每个开关周期的能量传输,解决了这一限制,同时使用简单的比例积分微分 (PID) 补偿器实现快速的动态性能。
如图 4-6 所示,HHC 环路将充电模式控制和直接频率控制与内部谐振电容器电压 (VCR) 环路上的补偿斜率相结合。图 4-7 比较了本设计中使用 DFC 和使用 HHC 的波特图。测试结果表明,混合迟滞控制 LLC 在宽输入电压范围内保持更好的负载瞬态响应,而由于双极点的影响,采用 DFC 的环路带宽很难进行补偿。PMP41081 的参考设计展示了 HHC 方法,更多细节见参考文献 1、4 和 11。
图 4-6 具有 HHC 环路的 LLC
A. 采用 DFC 的波特图。
B. 采用 HHC 的波特图。