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转换级时,主要采用了三种隔离拓扑结构:全桥LLC谐振转换器(LLC转换器)、全桥移相双有源桥(DAB)零电压过渡(ZVT)转换器(DAB-ZVT转换器)和全桥移相零电压过渡转换器(ZVT转换器)(图4......
究DC-DC转换级时,主要采用了三种隔离拓扑结构:全桥LLC谐振转换器(LLC转换器)、全桥移相双有源桥(DAB)零电压过渡(ZVT)转换器(DAB-ZVT转换器)和全桥移相零电压过渡转换器(ZVT转换......
源桥和双有源桥CLLC拓扑更常⽤于双向充电桩,超快速充电桩(400kW-1MW)通常使⽤串联半桥LLC拓扑或快速充电电容三电平拓扑全桥LLC拓扑 全桥LLC拓扑由初级全桥电路、谐振LLC谐振回路和次级全桥......
电路组成,如图10所⽰ DNPC被视为谐振LLC电路初级侧的主要拓扑,因为它与上⾯所⽰的整流PFC前端和两级全桥的相脚具有相同的结构。DNPC谐振LLC电路的工作原理可以⽤谐振频率来解释。这同......
变换器 三电平DNPC LLC谐振变换器由三电平半桥电路、钳位⼆极管、谐振 LLC 电路和次级全桥电路组成,如图10所⽰ DNPC拓扑结构被视为谐振LLC电路初级侧的主要拓扑,因为它与上⾯所⽰的整流PFC前端和两级全桥......
%的总谐波失真。 3相6开关有源整流与T-NPC或I-NPC等3级PFC维也纳拓扑结构相比,高效而且可以实现双向输出,元件数量也少。 系统的开关频率被设定为70 kHz,以保持二次谐波低于150 kHz......
率因数和低于7%的总谐波失真。 3相6开关有源整流与T-NPC或I-NPC等3级PFC维也纳拓扑结构相比,高效而且可以实现双向输出,元件数量也少。 系统的开关频率被设定为70 kHz,以保持二次谐波低于150......
缺点则是由于高电流纹波,滤波电路至关重要,且在轻载条件下转换器的软开关能力可能会失效。 图7 双向有源桥 LLC谐振转换器 LLC转换器是一种可利用软开关技术的谐振拓扑结构。下图显示了这种拓扑结构在初级侧可以采用半桥或全桥......
充分利用低电压开关的优势。 4.双有源桥(DAB) 双有源桥(DAB)是最常见的隔离型双向拓扑之一。如图7所示,其在初级侧和次级侧均采用了全桥配置。每个桥通过移相控制,即控制相对于彼此相位偏移的方波,来控......
直流电动汽车充电器通常采用Vienna 拓扑和带有LLC谐振转换器和全桥整流器拓扑的DC-DC部分,如图3所示。还有另一种常见的DC-DC拓扑结构,即相移全桥(PSFB),其具有不同的拓扑结构和控制方法。DC EV充电器中的PFC......
.V  GS过应力测试。图片由 Bodo’s Power Systems提供 适用于直流电动汽车充电器应用的 PFC单向直流电动汽车充电器通常采用Vienna PFC拓扑和带有LLC谐振转换器和全桥整流器拓扑......
谨慎设计谐振回路。 图 6. 20 - 30 kW 两电平 LLC 双向 DC/DC 转换器 表 5 列出与此实施相关的其他优势和挑战。 表 5. 两电平 LLC DC/DC 转换器的优势与挑战 拓扑......
电动汽车设计及其性能最关键的方面之一。 图片来源:《小三电系统的技术研究》 新能源汽车的OBC分为单向OBC和双向OBC,电路包括功率电路(PFC+ 移相全桥/LLC)和控制电路组成。单向OBC只能......
设计配置使电源系统开发更简单、更快速。规格要点如下: 拓扑结构 全桥LLC 对流冷却 自然对流,无强制风冷 输出功率 300 W......
恒流/恒压充电功能,并保证交流高压侧与直流高压侧的电气绝缘,同样地,根据实际设计功率需求的不同,可采用多级DC/DC电路并联进行扩容。另外,比较常见的DC/DC级电路拓扑有移相全桥LLC两种。 BOOST......
控制简单,可以和电机控制器共用电路结构; 缺点:安全性相对较低。 2) 隔离型 - 整流桥+PFC+移相全桥---代表:聆风LEAF,90% - 整流桥+PFC+LLC---代表:特斯拉,93% 优点:隔离......
加谐振软开关LLC拓扑的方案。 第一部分:氮化镓实现高转换效率,赋能节能减排 氮化镓凭借卓越的开关特性,具有“零”反向恢复电荷Qrr,特别适用于CCM BTP PFC (Continuous......
结构是一个非常出色的选择,尤其是在输出电压固定时。这个拓扑结构在输出固定的直流转换器级中最为常见,而移相全桥拓扑结构则更适合处理可变输出电压。在总线电压较低时,LLC 电路中会使用超结 FET 与快......
和电机控制器共用电路结构; 缺点:安全性相对较低。 2) 隔离型 - 整流桥+PFC+移相全桥---代表:聆风LEAF,90% - 整流桥+PFC+LLC---代表:特斯拉,93% 优点:隔离......
)。随后,滤波器会滤除这些噪声,使输出信号变得更加平稳。最后,稳压器确保输出信号具有所需的电压和电流稳定性。 三、典型应用拓扑图    四、 选型推荐  PFC与全桥LLC电路,推荐使用超结MOS......
类型主要有Buck、Boost、Buck-Boost、移相全桥、谐振变换器等电路拓扑,而隔离型DC/DC变换器在功率等级、电气安全等方面更适合OBC的应用需求。常见的隔离性DC/DC变换器拓扑结构主要有移相全桥......
变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出; 一般都会备注一些保护电路如过流(OCP)过压(OVP)过温(OTP)保护特点,否则可能会烧毁开关电源。 三、典型应用拓扑图......
能效VI级96%峰值效率和VII级97%峰值效率,最具性价比的解决方案是氮化镓图腾柱无桥PFC拓扑加谐振软开关LLC拓扑的方案。 第一部分:氮化镓实现高转换效率,赋能节能减排 氮化......
效率和VII级97%峰值效率,最具性价比的解决方案是氮化镓图腾柱无桥PFC拓扑加谐振软开关LLC拓扑的方案。   第一部分:氮化镓实现高转换效率,赋能节能减排 氮化镓凭借卓越的开关特性,具有“零”反向......
器方案的场景应用图   STDES-6KWHVDCDC方案搭载一个数字控制的全桥LLC谐振转换器,并使用SiC二极管用于输出整流。根据输出电压要求,LLC变压器输出配置可在中心抽头和全波之间互换。这可......
的主要选择。 aMOS5™专为具有严苛要求的系统应用而设计,提供理想的的解决方案,满足快速开关、易用性和稳健性等特点。在半桥或全桥 LLC/PFSB 等电源拓扑......
800VDC; 3KW负载时的峰值效率>98%; 满载时的峰值效率>97.5%; 输出电压200V – 1000V直流; 最大输出功率6KW(最大电流12A); DC/DC转换器拓扑全桥LLC......
时的峰值效率>97.5%; Ÿ 输出电压200V – 1000V直流; Ÿ 最大输出功率6KW(最大电流12A); Ÿ DC/DC转换器拓扑全桥LLC......
工作开关),而NPC使用650 V SiC MOSFET或IGBT等开关。 对于DC-DC转换级,有两种主要拓扑结构:全桥谐振LLC全桥零电压开关(ZVS)。LLC在初级端实现零电压开关(ZVS),通常......
工作开关),而NPC使用650 V SiC MOSFET或IGBT等开关。 对于DC-DC转换级,有两种主要拓扑结构:全桥谐振LLC全桥零电压开关(ZVS)。LLC在初级端实现零电压开关(ZVS),通常......
单相光伏并网系统的拓扑结构简介;在单相小功率光伏并网系统中,有隔离型和非隔离型两种拓扑结构。隔离型有成本高、体积大等诸多缺点,因此非隔离型成为目前主流的拓扑结构,本文主要介绍非隔离型的全桥......
柱的PFC拓扑(需要注意,直流电压是500V,电池电压是700V) 在直流母线后级,通过全桥LLC,可以给低压蓄电池充电; 这里有意思的是镜像的全桥LLC,Q5/Q6/Q7/Q8 和 Q9/Q10/Q11......
时的峰值效率>98%; 满载时的峰值效率>97.5%; 输出电压200V – 1000V直流; 最大输出功率6KW(最大电流12A); DC/DC转换器拓扑全桥LLC; 全电压范围的LLC电源......
%; ● 满载时的峰值效率>97.5%; ● 输出电压200V–1000V直流; ● 最大输出功率6KW(最大电流12A); ● DC/DC转换器拓扑全桥LLC; ● 全电......
主流走一般都不会错。 全桥: 一般用在大于2KW以上,首推移相全桥,特点,双向励磁,MOS管应力小,比LLC应力小一半,大功率尤其输入电压较高时,一般用移相全桥,输入电压低用LLC......
级和高压转低压 DC/DC高压侧的开关管都需要使用更高耐压的SiC MOSFET器件以满足系统电压等级的要求下,如图7所示。图8以800V电压平台下三相OBC及移相全桥DC/DC拓扑为例,说明了系统中SiC......
过先进的半导体器件及控制算法将PSFB拓扑设计的效率达到了全新水平。 图示2-大联大品佳基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案的场景应用图 XMC4200是一款基于Arm®......
微控制器和CFD7 CoolMOS™ MOSFET推出3.3KW高功率密度双向相移全桥(PSFB)方案,其通过先进的半导体器件及控制算法将PSFB拓扑......
优化的基础上,实现了超快开关速度和体二极管特性,专为高频大功率应用场景设计,适合硬开关(如PFC)和软开关(如LLC、移相全桥)等高效电源拓扑结构。   顾邦......
全桥 LLC LLC 电源转换器频率范围:90 – 160 kHz 启动:软启动 整流拓扑:中心抽头 冷却:强制空气 保护:低输入电压和高输入电压,低输出电压和高输出电压,输出过流和短路保护 ......
全桥 LLC LLC 电源转换器频率范围:90 – 160 kHz 启动:软启动 整流拓扑:中心抽头 冷却:强制空气 保护:低输入电压和高输入电压,低输出电压和高输出电压,输出过流和短路保护 ......
、合理的充电桩电路图和充电桩电路设计方案。大家感兴趣的可以看看罗姆半导体的方案。 针对单向充电桩 面向大功率Vienna PFC+LLC电路拓扑......
过先进的半导体器件及控制算法将PSFB拓扑设计的效率达到了全新水平。 图示2-大联大品佳基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案的场景应用图 XMC4200是一款基于Arm®......
)方案,其通过先进的半导体器件及控制算法将PSFB拓扑设计的效率达到了全新水平。 图示2-大联大品佳基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥......
 XMC4200微控制器和CFD7 CoolMOS™ MOSFET推出3.3KW高功率密度双向相移全桥(PSFB)方案,其通过先进的半导体器件及控制算法将PSFB拓扑设计的效率达到了全新水平。     图示2......
6.6 kW车载电动汽车充电器设计; 我们采用单全桥LLC拓扑结构,以获得高效率和合理的成本。它由U60和Q60、Q62、Q70、Q72等组成。NCV4390(U60)是一种电流模式高级LLC控制......
器)组成(参见下图 )。12V的输出电压多半使用中心抽头变压器,而48V系统则应考虑全桥整流。 图腾柱PFC+LLC拓扑 图腾柱PFC+LLC拓扑:第一级PFC电路,电路启动时,冲击电流较大,要求......
单元 3.3 LLC拓扑增益函数 3.4 谐振型双向CLLLC电路   3.5 双向有源桥(Dual Active Bridge,DAB) 4.直流充电桩拓扑分析 4.1 20-30kW两电......
量释放回电网内部; 其中DC/DC的拓扑结构选择对于能量的传递和消耗影响很大; 不同的拓扑搭建对于效率影响也是不同的。DAB和LLC对比下,LLC能够获得更高的效率和更低的EMI。 典型的双向OBC......
离的DC-DC级两种功率级组成。PFC基于三相全桥拓扑结构,工作频率为70kHz,可以确保高效且稳定的能量输入。并且由于谐振单元的外部连接,DC-DC部分的结构可以配置为DAB(Dual-Active......

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