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146、LLC谐振变换器的并联均流技术

146、LLC谐振变换器的并联均流技术 146、LLC谐振变换器的并联均流技术从一块冒烟的板子说起去年夏天,客户要一个3kW的电源模块,单颗LLC做到2kW已经是极限了,只能两路并联。我画了块板子,两路LLC共用输入母线,输出直接连在一起,想着谐振参数配对好就完事了。结果上电不到30秒,其中一路的MOSFET直接炸了,另一路还在正常工作。拆下来测,炸掉那路的谐振电流峰值比另一路高了将近一倍。这就是并联均流没做好的下场。LLC不像Buck那样天生就有下垂特性,它的增益曲线是非线性的,谐振腔参数稍微有点偏差,电流分配就会严重失衡。今天这篇笔记,我把踩过的坑和试出来的方法都写下来。为什么LLC并联这么难搞先说说底层逻辑。LLC变换器的输出特性本质上是一个电流源型输出,它的输出电流由开关频率和负载共同决定。当两路LLC并联时,如果它们的谐振频率f_r有差异——哪怕只有1%——在同一个开关频率下,两路的增益就会不同。增益高的那路会承担更多的电流,直到进入限流或者过热保护。更麻烦的是,LLC的增益曲线在谐振点附近非常陡峭。频率稍微偏离一点,增益变化就很大。这意味着参数匹配的容差窗口非常窄。实际生产中,谐振电容的精度能做到±5%就不错了,电感更是受磁芯气隙和温度影响,一致性很难保证。我见过最夸张的情况:两路LLC的谐振电感只差了3%,满载时电流偏差达到了40%。那路电流大的,MOSFET结温直接飙到120°C,另一路才70°C。被动均流:靠参数匹配,但别太天真最朴素的想法是把两路的谐振参数配得一模一样。理论上
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