128、LLC谐振变换器的恒流输出设计 128、LLC谐振变换器的恒流输出设计一、从一块烧掉的板子说起去年帮朋友调试一款LED驱动电源,48V/2.5A恒流输出,拓扑是半桥LLC。板子打样回来,上电瞬间MOS管炸了两个,谐振电容崩了一个,PCB铜箔都烧断了。朋友一脸无辜:“我按恒压模式算的参数,就改了下反馈环路,怎么就不行了?”我拆下炸掉的MOS管,测了下漏极波形——谐振电流峰值超过设计值两倍,频率跑到了谐振频率以下很深的地方。这不是环路问题,是压根没搞明白LLC做恒流输出时,增益曲线和负载特性的关系。LLC做恒流输出,和恒压模式完全是两套设计逻辑。恒压模式我们盯着电压环调,恒流模式得盯着电流环和增益曲线的交点跑。今天就把这块硬骨头啃下来。二、恒流LLC的增益曲线陷阱先看一个基本事实:LLC变换器的直流增益M与负载Q值强相关。恒压模式下,负载变化时我们通过调频让输出电压稳住。恒流模式下,负载变化时我们要让输出电流稳住——这意味着输出电压会随负载电阻变化而自动调整。问题来了。LLC的增益曲线在轻载(高Q值)和重载(低Q值)时形状差异巨大。轻载时增益曲线陡峭,重载时增益曲线平缓。如果你按恒压模式那样只设计一个额定工作点,恒流时负载一变,工作点可能直接滑到容性区。我见过最典型的错误:有人把恒压LLC的环路直接改成电流采样,结果轻载时频率跑到谐振频率以下,MOS管硬开关,效率掉到70%,管子烫得能煎鸡蛋。核心矛盾:恒流LLC要求输出电压随负载变化,但LLC的增益曲线在宽电压范围内非线性严重。你必须保证在