副標:從增益曲線的物理本質出發,解構七種均流機制與三相 Wye/Delta 接法的底層邏輯

日期:2026-03-25 | 類別:電源拓撲深度研究 | 作者:Jay Shiang

對象:一年工作經驗工程師


引言:一個被低估的結構性難題

想像兩條彼此獨立的水管,各自有不同的管道阻抗,但最終必須匯入同一個水槽,且每條水管必須提供完全相同的流量。如果兩條水管的管徑製造誤差僅有 1%,在水位相同的情況下,流量卻可能差距超過 30%。

LLC 諧振轉換器的並聯均流,本質上就是這個問題的電氣版本——而且比水管問題更棘手,因為 LLC 的增益是非線性的,且隨負載狀態產生不同的回饋特性。

本報告以**兩相 LLC(單一 Interleaved PWM 控制器)**為主軸,每個方案配備電路示意圖,說明底層物理邏輯,並在後半段擴展至三相 Wye 與 Delta 接法的均流特性比較。


第一章:架構解析——初級側(Primary Side)分開,次級側(Secondary Side)並聯的工程邏輯

1.1 為什麼這樣設計?

一次側(Primary Side):兩個獨立的半橋(Half-Bridge)開關橋臂,各自驅動獨立的諧振槽(Lr、Cr、Lm)與隔離變壓器(Tx)。

二次側(Secondary Side):兩個同步整流電路(SR)的輸出直接並接,共享同一個輸出電容與負載。

這種架構的核心理由:高壓 PFC 匯流排的隔離路徑必須各自獨立(防止初級側環流);二次側並聯提供功率分攤、紋波降低與散熱分配效益。

1.2 本文架構前提:單一 Interleaved PWM 控制器

本報告以單一控制器驅動兩相(如 TI UCC25630、ON Semi NCP1399)為前提:

這個架構限制意味著:均流必須靠硬體物理機制,不能依賴控制演算法