在电力电子领域,基于LLC(L-L-C,电感-电感-电容)谐振变换器的AC/DC高压电源设计因其高效、低损耗和高功率密度等优点而备受关注。然而,在实际应用中,谐振参数的设计往往成为制约电源性能的关键因素。本文将深入探讨基于LLC的AC/DC高压电源设计中谐振参数设计存在的问题,并提出相应的解决方案。
点击“意法半导体PDSA",关注我们!中国,2021年5月18日——意法半导体发布了MasterGaN的首个参考设计,展示了新款高集成度器件如何提高功率密度、能效,简化产品设计,缩短上市时间。EVLMG1-250WLLC参考设计是一个250W谐振变换器,电路板尺寸是100mmx6...
意法半导体发布了MasterGaN的首个参考设计,展示了新款高集成度器件如何提高功率密度、能效,简化产品设计,缩短上市时间。
中国,2021年5月18日——意法半导体发布了MasterGaN的首个参考设计,展示了新款高集成度器件如何提高功率密度、能效,简化产品设计,缩短上市时间。
变换器是常用器件,电子相关专业的朋友对变换器通常较为了解。为进一步增进大家对变换器的认识,本文将基于两点介绍变换器:1.何为谐振变换器,2.理想/非理想buck变换器模型介绍。
摘要:驱动电路的设计是LED照明设备中的核心部分,驱动电路的好坏直接影响到了光源是否高效节能工作。而基于不对称式半桥谐振变换器设计的驱动电路在大功率LED中应用较多,本文即针对不对称式半桥谐振变换器进行了分
谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异,常见实用的谐振变换器拓扑结构大致分为两类:一类是负载谐振型,另一类是开关谐振型。负载谐振型
LLC型串并联谐振变换器具有较高的转换效率,根据电路直流增益特性、谐振部分阻抗特性及软开关实现条件,分析推导了主要参数设计方法。结合ST公司推出的L6599集成芯片的特点和主要功能,并给出外围控制电路设计。最后设计完成样机一台,测试结果和实验数据证明了设计的可行性。
LLC型串并联谐振变换器具有较高的转换效率,根据电路直流增益特性、谐振部分阻抗特性及软开关实现条件,分析推导了主要参数设计方法。结合ST公司推出的L6599集成芯片的特点和主要功能,并给出外围控制电路设计。最后设计完成样机一台,测试结果和实验数据证明了设计的可行性。
摘要:LLC谐振变换器能以很小的工作频率变化,调节宽范围的输出功率,在全负载变化范围实现功率开关管的零电压开通和零电流关断。此处选取数字信号处理器(DSP)作为控制单元,设计了基于DSP的LLC谐振变换器,并通过分
摘要:为提高高压直流电源效率,降低其体积和重量,这里介绍了一种基于LCC谐振变换器的高压直流电源设计方法。结合移相脉宽调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)方法,实现变换器在全负载范围内的软开关。首先分析了LCC电路
摘要:为提高高压直流电源效率,降低其体积和重量,这里介绍了一种基于LCC谐振变换器的高压直流电源设计方法。结合移相脉宽调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)方法,实现变换器在全负载范围内的软开关。首先分析了LCC电路
摘要:基于断续模式串并联(Discontinuous Current Mode LCC,简称DCM LCC)谐振变换器的数学模型,提出了LCC谐振变换器在DCM下的优化控制方法的数字化控制程序实现,使原来断续的谐振电流达到了临界断续的工作模态。根
摘要:基于断续模式串并联(Discontinuous Current Mode LCC,简称DCM LCC)谐振变换器的数学模型,提出了LCC谐振变换器在DCM下的优化控制方法的数字化控制程序实现,使原来断续的谐振电流达到了临界断续的工作模态。根
基本特性 实现零电压开通的谐振变换器在实际主开关零电压开通的情况下也能实现软关断。实现零电流关断的谐振变换器在实现零电流关断的情况下也能实现软关断。在开关管两端并联缓冲电容以后可以显著的减小关断损耗
1引言零电流开关(ZCS)准谐振变换器(QRC)因其内在的软开关特点和电路的简单。而有多种DC/DC变换器的拓扑类型。一般讲,零电流开关是通过在开关器件上增加一对谐振电感和电容,使其在开关开通和关断时流过开关的电
基本特性 实现零电压开通的谐振变换器在实际主开关零电压开通的情况下也能实现软关断。实现零电流关断的谐振变换器在实现零电流关断的情况下也能实现软关断。在开关管两端并联缓冲电容以后可以显著的减小关断损耗
摘要:本文对基于非接触式感应电能传输技术的全桥谐振变换器的传输特性进行了研究。首先,本文以原副边均采用串联补偿为例进行分析,通过matlab仿真计算,得出了这种情况下补偿电容的变化、负载的变化对原边谐振频率
分析了一种非常适合工作在超高频下的多谐振DC/DC变换器。该变换器的所有开关管工作在ZVS状态下,所有整流二极管工作在ZCS状态下。该变换器结构简单,整个变换器只需一颗磁元件。并详细分析了该变换器的超高频适应性。