为达到 这个目标,需要提高开关频率,从而降低功率损耗、系 统整体尺寸以及重量。对于当今的开关电源(SMPS)而 言,具有高可靠性也是非常重要的
随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和PWM型的软开关拓扑。近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。LLC谐振变换器实际上来源于不对称半桥电路,后者用调宽型(PWM)控制,而LLC谐振是调频型(PFM)。
点击蓝字 关注我们安森美(onsemi)近期正在进行一系列电源在线直播,从功率因数、建模、仿真、验证、LLC谐振、同步整流等不同方面深入探讨如何优化电源能效和系统性能,包括专门针对汽车和工业应用的3相PFC方案,助电源设计人员解决能效挑战,满足不同应用需求。2021年11月19日...
点击蓝字 关注我们在电源设计中,为提高能效,通常采用同步整流,即用MOSFET取代二极管整流器,从而降低整流器两端压降和导通损耗,实现更高的系统能效。然而,传统的同步整流在用于LLC谐振转换器时,会有不少的技术挑战,如:由于杂散电感造成同步整流过早的关断,导通损耗增加由于不同工作...
通常来说消费者在购买电源的时候,会提前了解电源采用的是什么拓扑固然是一件好事,但过于迷信某种拓扑而忽略电源实际表现的话那就是有些本末倒置了,把注意力放在电源的电气参数以及实际性能上才是正确的做法。
物联网的发展为小型电子设备提供更广阔的市场空间,这些电子设备具有更快、更薄、功能更加强大的特点,因此也引发对电源的新要求,低待机功耗。以日常生活为例,家用电器的
为了成为最好,人们会付出旁人无法想象的努力。例如,运动员不知疲倦地进行训练,只是为了在比赛中能够快人毫秒。学生花费数年时间钻研学问,只为获得顶级学术成就。公司或
近年来,日益增长的电源需求已直接使得用数字控制实现AC-DC和DC-DC电源转换成为最新趋势。数字控制具备了设计灵活性、高性能和高可靠性。为了实现更高效的电源,人们正在考
近年来,日益增长的电源需求已直接使得用数字控制实现AC-DC和DC-DC电源转换成为最新趋势。数字控制具备了设计灵活性、高性能和高可靠性。为了实现更高效的电源,人们正在考
高效率和低待机功耗是现今开关电源设计的两大难题,由于谐振拓扑或LLC拓扑能够满足高效率的要求,因而日益流行。然而在这种拓朴中,前PFC级必须在轻负载期间保持运作,造成谐振回路中存在内循环损耗,待机功耗成为一
高效率和低待机功耗是现今开关电源设计的两大难题,由于谐振拓扑或LLC拓扑能够满足高效率的要求,因而日益流行。然而在这种拓朴中,前PFC级必须在轻负载期间保持运作,造成谐振回路中存在内循环损耗,待机功耗成为一
LLC串联谐振转换器(SRC)自问世以来由于其特殊的性能表现,使其成为非常普遍的拓墣,特别是其效率和功率密度远远优于其它的DC-DC转换器拓墣。然而,由于它不包含电感输出滤波器,而在输出级仅需一个电容滤波器,因而
引言 最近,带LED(发光二极管)背光单元的 LCD(液晶显示)电视(下称LED TV)的市场开始大幅增长,众多制造商纷纷致力于研发更纤薄高效的解决方案。各厂商相继推出多种类型的LED TV主功率级拓扑,比如非对称半桥转换
引言 最近,带LED(发光二极管)背光单元的 LCD(液晶显示)电视(下称LED TV)的市场开始大幅增长,众多制造商纷纷致力于研发更纤薄高效的解决方案。各厂商相继推出多种类型的LED TV主功率级拓扑,比如非对称半桥转换
相比过去使用的老式、笨重的阴极射线管(CRT)显示器,现在的平板数字电视和显示器要薄得多。这些新型平板电视对消费者非常有吸引力,因为它们占用的空间更小。为了帮助满足消费者需求并使这类数字设备变得更薄,一些
相比过去使用的老式、笨重的阴极射线管(CRT)显示器,现在的平板数字电视和显示器要薄得多。这些新型平板电视对消费者非常有吸引力,因为它们占用的空间更小。为了帮助满足消费者需求并使这类数字设备变得更薄,一些
相比过去使用的老式、笨重的阴极射线管(CRT)显示器,现在的平板数字电视和显示器要薄得多。这些新型平板电视对消费者非常有吸引力,因为它们占用的空间更小。为了帮助满足消费者需求并使这类数字设备变得更薄,一些
摘要:LLC变换器以其卓越的性能迅速成为DC/DC变换器的首选拓扑,而目前该拓扑大多应用在小功率半桥变换器,而在大功率全桥变换器中的应用还较少。在此提出了一种基于高性能谐振控制器MC33067的LLC谐振全桥变换器设计
摘要:针对大功率LED路灯照明应用,使用谐振拓扑结构解决驱动电源的效率问题。驱动电路前级采用临界电流模式(BCM)下的升压(Boost)拓扑实现AC/DC变换和PFC功能,后级采用LLC半桥拓扑构建DC/DC恒流源。两级结构能充分
摘要:针对大功率LED路灯照明应用,使用谐振拓扑结构解决驱动电源的效率问题。驱动电路前级采用临界电流模式(BCM)下的升压(Boost)拓扑实现AC/DC变换和PFC功能,后级采用LLC半桥拓扑构建DC/DC恒流源。两级结构能充分