Les réseaux résonants sont généralement composés de plusieurs inductances ou condensateurs passifs, en raison des différences concernant le nombre de composants et les méthodes de connexion. Les structures topologiques courantes et pratiques des convertisseurs résonants peuvent être grossièrement divisées en deux catégories : les convertisseurs à résonance de charge et les convertisseurs à résonance d’interrupteur. Le convertisseur à résonance de charge est une structure proposée initialement, qui met l’accent sur l’amélioration des caractéristiques du rapport de conversion de tension de l’alimentation. Selon le mode de résonance de l’élément résonant, il peut être classé en convertisseurs
Résonance série
Résonance parallèle : la sortie peut être en circuit ouvert, mais pas en court-circuit, ce qui endommagerait le condensateur résonant, et un courant excessif dans la boucle primaire aurait un impact sur les composants de commutation et l’alimentation électrique ; lorsqu’elle fonctionne à faible charge, aucune modification importante de la fréquence n’est nécessaire pour stabiliser la tension de sortie. Comparée à la résonance série, cette alimentation possède une plage de fonctionnement plus étendue et peut fonctionner jusqu’à vide ; lorsque la charge est faible, le courant d’entrée ne varie pas beaucoup, et les pertes en état passant du transistor de commutation restent relativement constantes. Le rendement est relativement faible à faible charge et elle convient mieux à des applications où la charge reste relativement constante à la puissance nominale.
Afin d’atteindre la miniaturisation, les alimentations à découpage résonantes série LC traditionnelles sont contraintes d’augmenter leur fréquence de fonctionnement afin de réduire la taille des inductances de filtrage et des transformateurs de commutation. Toutefois, l’augmentation de la fréquence entraîne une augmentation des pertes par commutation, une diminution du rendement et une augmentation du bruit de commutation.
Les convertisseurs résonants en série LLC utilisent principalement la résonance de courant et la résonance de tension uniquement pendant les périodes de commutation de l’état « ON » à l’état « OFF » et de l’état « OFF » à l’état « ON ». Sa forme d’onde de commutation est une onde sinusoïdale, de sorte qu’aucun courant important ne circule lorsque la tension est appliquée à l’élément de commutation ; en outre, en exploitant la capacité parasite des éléments de commutation pour réaliser une commutation à tension nulle (ZVS), on peut concevoir des convertisseurs à haute fréquence, à haut rendement et à bruit extrêmement faible.
