ZHDA073 March   2026 LM2776

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1数据中心服务器中电源设备的发展
  5. 2数据中心服务器中 PSU 的要求
    1. 2.1 更高效率的需求
    2. 2.2 由 GPU 驱动的快速瞬态响应
    3. 2.3 智能及安全
  6. 3800V 直流架构中的 PSU 变化
  7. 4塑造下一代 PSU 的关键技术
    1. 4.1 氮化镓 (GaN) 可以降低开关能量损耗并提高效率
    2. 4.2 双向 GaN 成本降低的 Vienna PFC 解决方案
    3. 4.3 混合迟滞控制 LLC 可以帮助加快瞬态响应
    4. 4.4 高电压 ORing 控制支持 800V 热插拔
  8. 5结语
  9. 6参考资料

混合迟滞控制 LLC 可以帮助加快瞬态响应

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。

LM2776 具有 HHC 环路的 LLC图 4-6 具有 HHC 环路的 LLC
LM2776 A. 采用 DFC 的波特图。A. 采用 DFC 的波特图。
图 4-7 DFC 与 LLC 之间的波特图比较
LM2776 B. 采用 HHC 的波特图。B. 采用 HHC 的波特图。