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半桥LLC谐振开关电源,在大屏液晶电视电源电路中的应用

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发表于 2026-4-23 11:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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半桥LLC谐振开关电源四大工作特点:

①半桥逆变

指的是开关电源的开关管由上、下双管构成。工作时双管交替导通。

②LLC谐振

利用谐振电容Cr、谐振电感Lr、励磁电感Lm串联构成谐振腔。谐振腔会产生一个固定的频率,当开关管的振荡频率与其一致时,输出功率最大。

③插入死区时间,结合LLC谐振实现软开关技木:零电压开启和零电流关断。

④电源芯片采用频率调制驱动方式

半桥LLC谐振拓扑结构开关电源,已成高端电源的首选,它在大屏液晶、服务器、通信、新能源等电源中广泛任用,电子爰好者及电子行业从业人员学好它很有必要!

以海信电视开关电源(主电源)为例

dc0f96b38fa61d5216638bd6456e1edf.jpg 该电源以FA7621S为主电源管理芯片,它是半桥谐振专用脉冲频率调制转换器。
工作原理浅析:

一、FAN7621S供电

该电源芯片供电(VCC-LLC)+20V,它由副电源产生,受控于开关机电路和PFC电路。

该电源VCC-LLC根据芯片功能分成两路给FAN7621S供电:

A、低侧(LVCC)供电

它是芯片电源引脚,为芯片内部控制单元及保护电路以及振荡器等提供电源。

B、高侧(HVCC)供电

该脚供电,是为高侧开关管驱动电路提供电源。

它的产生由VCC-LLC电源经过升压电路升压形成。它包括升压二极管VD831、升压电阻R842、升压电容R836构成。

如图示

5c191ceba5a88839982d440bad5e8cc9.jpg 二、半桥驱动

V831、V832是半桥两个场效应开关管。

电源芯片得电开始工作,由③、14脚输出两路频率调制脉冲驱动信号,该两路脉冲驱动信号,相位相差180度,通过各自的灌流电路,控制上管V831、下管V832交替工作在导通、截止状态。

A:3脚输出高侧(上管V831)管频率调制驱动信号,通过由R857、VD803、R856构成的灌流电路驱动上管V831导通或截止:

当频率调制信号为高电平时,通过阻尼电阻R857使V831迅速导通当。

当频率调制信号为低电平时通过VD803、R857使V831迅速截止。

B、14脚输出低侧管(下管V832)频率调制驱动信号,通过由R860、VD802、R859构成的灌流电路驱动V832导通或截止。

当频率调制信号为高电平时,通过R860使V832快速导通。

当频率调制信号为低电平时,通过VD802、R859使V832快速截止。

ac383b475183a5bfb2f699ae23255a86.jpg 三、LLC谐振
由于3、14脚两脚输出的频率调制信号相差180度,因此,

①阶段:

当上管V831导通时,下管V832是截止的,此时

电流由+380V(PFC升压)→V831高频变压器4-2绕组→C842
此时自举电容C836开始放电。

②阶段:

死区时间1为软开关实现条件

此时V831开始截止,V832持续截止,V831结电容开始充电,而V832结电容开始放电,当V832结电容放电完毕,两端电压为0。便开始导通,实现0电压导通。

③阶段:

此时下管V832开始导通,上管V831截止。此时电流由C842→绕组2-4→下管V832→地。
同时自举电容C836开始充电。

④阶段:

死区时间2为软开关提供条件

此时下管V832开始截止,而上管V831持续截止。V832结电容开始充电,而V831结电容开始放电,当放电完毕,两端电压为0时,V831开始导通实现0电压导通,进入下一轮振荡。


f0f8691d1faa8d1f9afcae7335f824fd.jpg 四、能量转换

该电路能量转换是通过频率调制方式,驱动两个开关管振荡工作。

当两个开关管振荡频率与LLC谐振频率一致时,能量转换效率最高,此时通过高频变压器向次级转换能量。

根据大屏液晶功能需求,该电路输出多路电压,每路电压采用异步整流方式,经滤波稳压形成多种电压形式:

+24V:

由VD839、VD838两个复合二极管构成全波整流,C843、C844、C845滤波形成。

+12V:

由复合二极管VD840构成全波整流,电容C846、C847滤波电路形成。

+18V:

由复合二极管VD841半波整流,电容C848滤波电路形成

6735d9bbe01165cb4102c38fe09a00b5.jpg
五、稳压电路

和几乎所有的开关电源一样,通过取样电阻,三端精密稳压器、光耦构成稳压反馈电路。

该电路通过R865、R869从+24V分压取样,将取样电压送到N834(TL431)进行误差放大,再通过光耦反馈到电源芯片的⑧脚,通过芯片调整3脚、14脚输出的频率调制信号,达到稳压目的。


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初级维修师

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发表于 2026-4-23 18:03:57 | 显示全部楼层
原理性的知识还是经常学习一下为好,给师傅道谢了
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