前面帖子講到了充電樁模塊前級(jí)PFC,接下來 講講后級(jí)DCDC;
1、由于三相整流最低電壓要600多V,早期的高壓電源模塊,受限于MOS管的耐壓能力,多用于三電平半橋LLC拓?fù)洌?/p>
如下:
雖然三電平LLC可以將MOS管的耐壓減小為兩電平LLC的一半,但是對(duì)上下橋臂,內(nèi)外管的驅(qū)動(dòng)時(shí)序比較有講究;必須保證外管開通需要慢開通,關(guān)閉需要先關(guān)閉;不然容易使得內(nèi)外管在切換時(shí)刻,導(dǎo)致續(xù)流突變,造成內(nèi)管過壓炸機(jī);
2、再后來由于PFC加入了上下母線均壓策略,開始大規(guī)模出現(xiàn)了上下母線全橋LLC,然后再輸出端串聯(lián)拓?fù)洌?/span>
如下圖:
上下半BUS全橋LLC拓?fù)洌?qū)動(dòng)上沒有三電平那么復(fù)雜,也迅速得到了普及;
3、再后來由于碳化硅MOS管的出現(xiàn)(耐壓等級(jí)可以達(dá)到1200V)
輸出入輸出側(cè)直接單管就能滿足耐壓需求,電源模塊拓?fù)溆勺兊煤?jiǎn)單起來了;如下圖
4、在后來,充電樁電源模塊的功率密度要求越來越高,開始出現(xiàn)了三相交錯(cuò)LLC的拓?fù)洌蝗缦?/p>
三相交錯(cuò)LLC母線以及輸出紋波頻率提升為普通LLC的3倍,大大提高了模塊的功率密度,同時(shí)也完美解決了全橋LLC并管子提升功率,帶來的管子不均流以及差異問題;