资讯

电动车快速直流充电:常见的系统拓扑结构和功率器件(2022-12-07)
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......

电动车快速直流充电:常见的系统拓扑结构和功率器件(2022-12-07)
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......

直流超快充电桩方案设计必知的常见拓扑解析(2024-02-28)
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......

如何为直流超快充电桩设计选择合适的拓扑结构(2024-04-26)
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......

如何为直流超快充电桩设计选择合适的拓扑结构?(2024-03-04)
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......

电动汽车直流快充方案设计(2023-08-15)
%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......

电动汽车大功率直流充电系统架构设计(2024-06-18)
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......

用于电池储能系统 (BESS) 的DC-DC功率转换拓扑结构(2024-05-09)
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......

6个技术点,带您理解用于电池储能系统的 DC-DC 功率转换拓扑结构(2024-06-12)
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......

用于电动汽车充电器应用 PFC 的 SiC 器件(2024-01-05)
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......

用于电动汽车充电器应用 PFC 的 SiC 器件(2024-07-11)
.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......

设计基于SiC的电动汽车直流快速充电机(2024-06-17)
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......

车载充电机在新能源汽车拆解应用分析(2024-04-03)
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......

Transphorm展示面向电动出行和能源/工业市场的双向SuperGaN电源的全新参考设计(2024-06-13 09:26)
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......

车载充电机OBC的技术方向与碳化硅应用方案(2023-05-24)
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和LLC两种。
BOOST......

浅谈电动汽车充电系统(2023-06-20)
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......

好马配好鞍——镓未来氮化镓和纳芯微隔离驱动器比翼双飞,助力氮化镓先进应用(2022-11-29)
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......

SiC在电动车功率转换中的应用(2024-07-23)
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......

解析电动汽车充电系统技术 肯定有你不知道的(2023-06-20)
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......

MOS管系列在服务器电源上的应用(2023-09-25)
)。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与全桥式LLC电路,推荐使用超结MOS......

新能源汽车车载充电机(OBC)拓扑结构分析(2024-03-06)
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......

RS瑞森半导体-大功率开关电源的应用(2022-12-19)
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......

好马配好鞍——镓未来氮化镓和纳芯微隔离驱动器比翼双飞,助力氮化镓先进应用(2022-11-29)
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......

好马配好鞍——镓未来氮化镓和纳芯微隔离驱动器比翼双飞,助力氮化镓先进应用(2022-11-29)
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......

大联大友尚集团推出基于ST产品的6KW高压DC/DC转换器方案(2023-12-19)
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......

大联大友尚集团推出基于ST产品的6KW高压DC/DC转换器方案(2023-12-19)
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......

大联大友尚集团推出基于ST产品的6KW高压DC/DC转换器方案(2023-12-21)
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......

电动车直流充电基础设施如何实现快速充电?(2022-12-05)
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和全桥零电压开关(ZVS)。LLC在初级端实现零电压开关(ZVS),通常......

电动车直流充电基础设施如何实现快速充电?(2022-12-05)
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和全桥零电压开关(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(2024-06-11)
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......

比亚迪多合一电控及MCU需求(2023-08-29)
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......

大联大友尚集团推出基于ST产品的6KW高压DC/DC转换器方案(2023-12-19)
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......

大联大友尚集团推出基于ST产品的6KW高压DC/DC转换器方案(2023-12-22)
%;
● 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......

大牛多年研发电源问题汇总(受益匪浅)!(2024-11-14 22:46:54)
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......

OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点(2022-12-06)
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......

大联大品佳集团推出基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案(2024-01-04)
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®......

绿色能源 数字革新 , 极海G32R501全数字双向电源(满足钛金能效标准)参考方案正式发布(2025-01-16)
的硅功率MOSFET;后级LLC谐振变换器采用原边全桥结构,并通过两个变压器分摊损耗,副边由两组全波同步整流电路并联构成。
G32R501全数字双向......

大联大品佳集团推出基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案(2024-01-08)
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......

专业与性能并行:顾邦半导体 GBS60020,为高功率应用量身定制!(2024-11-13)
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
......

充电桩电路图(电路设计中单、双向充电桩解决方案)(2024-11-27 18:53:31)
、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......

大联大品佳集团推出基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案(2024-01-04)
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®......

大联大品佳集团推出基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案(2024-01-10)
)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......

大联大品佳集团推出基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案(2024-01-04)
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(2024-09-03)
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......

MOSFET在服务器电源上的应用(2024-06-10)
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......

电动汽车OBC分类及其大功率PFC技术分析(2024-04-19)
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......

车载OBC的发展趋势(2023-05-04)
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......
相关企业
的供应商资源,包括直接来自弈博精视技术专家的网络支持、自定进度的免费培训和在线学习,可以帮助您扩展技能。 我公司可在最短时间内给您提供案图、硬件清单、系统拓扑图以及报价单。 根据多年的施工经验,我们
;LLC;;LLC
llc-tpk-msk;llc-tpk-msk;;
;拓扑公司;;
of CMSolutions, LLC. In 2010 Tag-Connect, LLC was formed and took over ownership of all IP, assests
;拓扑思汽车配件有限公司;;
;北京拓扑威视新技术有限公司;;
;北京航天拓扑高科技有限责任公司;;生产/研发
llc;;;
saleae-llc;;;