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供25kW⾄120kW的功率。对于120kW设计,可以使用三相交错双有源半桥谐振变换器在三个变换器之间分配功率损耗。在初级和次级均具有集成谐振电感的变压器将提⾼DAB谐振变换器的密度和效率。交错式三相双有源半桥谐振......
将 NXH003P120M3F2 EliteSiC半桥功率集成模块⽤于DAB谐振CLLC变换器,以提供25kW⾄120kW的功率。对于120kW设计,可以使用三相交错双有源半桥谐振变换器在三个变换器之间分配功率损耗。在初级和次级均具有集成谐振电感......
器件实现相同功能需要额外磁芯。这种独特的结构不仅节省空间,而且谐振电感器与变压器绕组之间不需要互连或跳线,从而简化设计。MRTI5R5EZ适用于车载充电器以及工业控制、太阳能逆变器、国防、航电......
电流消耗很高的循环能量。 关于移相全桥拓扑中功率的失效问题,其主要原因是:在低反向电压下,MSOFET体二极管的反向恢复较慢。另一失效原因是:空载或轻载情况下,出现Cdv/dt直通。在谐振......
) 额定500kHz (400kHz-600kHz) 但是与传统的移相全桥、不对称LLC拓扑相比,CLLC谐振变换器存在两个谐振电感与一个变压器,占据整个车载充电器体积的25%以上,这严......
移相带来什么? 移相全桥目前在中大功率使用中,也是用的很火,受欢迎程度仅次于LLC谐振半桥。 之前......
、双有源桥电路、LLC谐振电路等。 移相全桥电路:可以实现最低零电压的宽范围电压输出,其超前臂Q1Q3的驱动信号有着180°的相位差,滞后臂Q2Q4的驱动信号分别与Q1Q3滞后......
. 交错式三相LLC拓扑    相移全桥 (PSFB) 变换器 相移全桥(PSFB)变换器由初级全桥电路、谐振电感、次级整流桥和LC滤波器组成,如图5所⽰。PSFB变换......
路的一个优点是在整个负载范围内保持软开关特性。 6.CLLC谐振转换器 CLLC 转换器是另一种可利用软开关技术和双向功率流的谐振拓扑结构。它在初级侧和次级侧均包含一个谐振电感器和一个谐振电容器。该电路和其他在初级侧和次级侧都包含全桥......
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......
配置。LLC 转换器通常以单向模式运行,但也可以通过将现有的二极管换成有源开关来实现双向运行。该电路的谐振回路包括一个谐振电感器、一个谐振电容器和一个磁化电感器。与之前的 DAB 拓扑......
具有优秀的开关性能和低导通内阻。可以帮助用户实现非并联设计的更高功率输出。 2. LLC和CLLC     PFC电路和电池之间是DC-DC部分,通常需要隔离。单向设计较多采用LLC谐振电源或移相全桥......
安全性较高。LLC相比移相全桥的效率更高,电磁兼容性更好; 缺点:元器件较多,控制算法复杂。 4. 未来充电技术 智能充电系统:以用户充电感受为设计原点,结合车辆辅助驾驶技术,无线能量传输技术,互联......
-基于onsemi产品的3KW高密度电源方案的方块图   本方案出色完成了交流转直流电源设计,其使用图腾柱控制器加半桥谐振全波同步整流输出进行高效转换,电源单元可以接受输入电压为80VAC-240VAC......
安全性较高。LLC相比移相全桥的效率更高,电磁兼容性更好; 缺点:元器件较多,控制算法复杂。 4. 未来充电技术 智能充电系统:以用户充电感受为设计原点,结合车辆辅助驾驶技术,无线能量传输技术,互联......
用隔离供电的方式给SiC MOSFET驱动供电, 常见的方式有全桥谐振电路等。业界主流方式为用双路低边驱动如 的UCC27524-Q17 的两路输出直接驱动变压器实现隔离供电,如下图12所示......
的高频LLC级,在输出级上通过高效率全桥同步整流,实现高功率密度。   图示5-大联大友尚基于onsemi产品的3KW高密度电源方案的方块图 本方案出色完成了交流转直流电源设计,其使用图腾柱控制器加半桥谐振......
确保冷却系统散热性能良好。 可以提供完全定制化的 3DPower™方案。但由于其几何形状局限,主要应用包括移相全桥谐振LLC DCDC转换器。虽然该产品的输出功率范围为1 kW至11 kW,但可......
确保冷却系统散热性能良好。 普莱默可以提供完全定制化的 3DPower™方案。但由于其几何形状局限,主要应用包括移相全桥谐振LLC DCDC转换器。虽然该产品的输出功率范围为1 kW至11 kW,但可......
接的方法就是:通过外加电感L和COSS串联或并联,形成谐振电路(环节),LC谐振,COSS放电、VDS谐振下降到0,其储存能量转换到电感中。此时,电感电流不能突变,要继......
较复杂。 进一步的,软开关包括三种控制方式: 双极性控制,有限双极性控制,移相全桥控制 ,得到的矩形波波形如下图所示。 Q1 和 Q3 为超前桥臂上的开关管,属于同一桥臂,而 Q1 和 Q4 为对......
景。   图示3-采用SiC MOSFET的3KW图腾柱PFC和次级端稳压LLC电源   在LLC级,S1和S2构成一个半桥。而谐振桥由电感......
谐振电感; 9. LLC谐振电容; 10. LLC变压器; 11.安装在散热器上的输出整流二极管; 12、直流输出端; 13. PFC摆动扼流圈; Firmware lowcahrt......
. LLC谐振电感; 9. LLC谐振电容; 10. LLC变压器; 11.安装在散热器上的输出整流二极管; 12、直流输出端; 13. PFC摆动扼流圈; Firmware lowcahrt......
以及串行外设接口 (SPI) 等可便捷连接系统上的多个器件,包括对等控制器、电能计量 ASIC 以及外部 EEPROM 存储器等; ·支持所有隔离式电源拓扑,包括单、双相位交错或无桥功率因数校正、移相全桥......
同步整流,实现高功率密度。 图示5-大联大友尚基于onsemi产品的3KW高密度电源方案的方块图 本方案出色完成了交流转直流电源设计,其使用图腾柱控制器加半桥谐振......
高密度电源方案的方块图 本方案出色完成了交流转直流电源设计,其使用图腾柱控制器加半桥谐振全波同步整流输出进行高效转换,电源单元可以接受输入电压为80VAC-240VAC,并可提供48V或54V......
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......
/CLLC、双有源桥(DAB)、HERIC、降压/升压和移相全桥(PSFB)拓扑结构进行了优化。 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY......
振振荡频率相同的很小的振荡就被放大了。 接下来主要讲解这个相位问题: 5404因为是反相器,也就是说实现了180°移相,那么就需要C1,C2和Y1实现180°移相就可以,恰好,当C1,C2,Y1形成谐振......
. 后级LLC转换部分,各主要功率器件的分布如下,结构非常紧凑: 12--高压MOS STW70N65DM6 13--谐振电感 14--谐振电容 15--主变压器 16--次级同步整流低压MOS 17......
MAX8722C数据手册和产品信息;MAX8722C集成背光控制器采用全桥谐振逆变器架构,优化用于驱动冷阴极荧光灯(CCFL)。在整个输入范围内,谐振工作能够保证可靠启辉,并提......
、降压/升压和移相全桥(PSFB)拓扑结构进行了优化。这些MOSFET适用于典型的工业应用(包括电动汽车充电、工业驱动器、太阳能和储能系统、固态断路器、UPS系统、服务器/数据中心、电信等)和汽......
漏感的变压器电路 接下来就清楚了: Lr = Lext + Lk_prim   (2) 如前所述,通过设计具有足够大漏感的变压器,可以省去外部谐振电感器。这里的挑战在于为这项寄生参数设定合适的严格容差,而普思电子正是以一项新颖的线圈设计......
的,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。此外,比较常见的DC/DC级电路拓扑有移相全桥和LLC两种。 图:OBC电路概况。 采用SiC MOS器件的OBC部件......
容Cr、谐振电感Lr和变压器的磁化电感Lm串联而成。 LLC电路通过选择性地吸收方波特定谐振频率下的最大功率,并通过磁共振释放正弦电压,以过滤掉任何高阶谐波。 这个......
越强。 对于串联谐振电路来说 Q=2πfL/R ,f是谐振频率,进一步推导可以得出Q的公式: 由公式看出,抑制探头自身产生过冲和振铃的方法: 1. 根据谐振频率计算公式可以看到,减小电感,提高谐振......
,传导辐射能够得到控制,也简化了EMI滤波器的复杂性。 三相6开关拓扑结构,带有功率因数校正(PFC) 图片来自:onsemi 双有源全桥(DC-DC) DC-DC级包含两个全桥、一个25千瓦的隔离变压器和一个初级侧的外部漏电感......
kHz,传导辐射能够得到控制,也简化了EMI滤波器的复杂性。 三相6开关拓扑结构,带有功率因数校正(PFC) 图片来自:onsemi 双有源全桥(DC-DC) DC-DC级包含两个全桥、一个25千瓦的隔离变压器和一个初级侧的外部漏电感......
车载充电机PWM软开关DC-DC变换器设计实现;针对车载充电系统,首先指出DC-DC变换器设计要求,并分析传统原边移相控制全桥DC-DC变换器固有的不足,再从主电路拓扑、驱动......
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......
硬式切换(Hard Switching)是当功率晶体管在切换时,因为变压器一次侧谐振电感、线路杂散电感与功率晶体管的寄生电容,导致功率晶体管导通时,汲极-源极(Drain-Source)电压尚未降零,功率......
压直流电转换为适当的直流电压而用于充电,输出电压和电流将根据电池组的状态而变化。 在单向设计中,这一DC/DC的典型实现是LLC,但也会有移相全桥版本。 对于双向设计,实现方式则是CLLC或双有源桥。 LLC谐振电路 而随......
纹波,电容 CB足够大,认为其电压 UCB近似为常数且等于 DUS。 (3)激磁电感 LM很大,并且认为激磁电流 IM为一常数。 (4)滤波电感 Lo远大于谐振电感 Lr,并且......
,介于1到-1间 P/S=cosθ 通过调整交流电输入电流波形,减少电压与电流相位差,抑制谐波电流,使cosθ 接近1。 · LLC LLC是种串并联的谐振电路,有谐振电感Lr、励磁电感Lm以及谐振电......
流” 细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流......
出负载供电。 图5:工作状态4(t3-t4) 工作状态4(t3-t4):如图5所示,t3期间,谐振电流等于励磁电感Lm中的励磁电流,不再有电流流向变压器的一次侧绕组,电能传输结束,二次侧的二极管D7在......
状态4(t3-t4) 工作状态4(t3-t4):如图5所示,t3期间,谐振电流等于励磁电感Lm中的励磁电流,不再有电流流向变压器的一次侧绕组,电能传输结束,二次侧的二极管D7在ZCS 模式中自然关闭,正半......
款高压启动 PFC 控制IC,具有创新的电流控制频率折返 (CCFF) 方法,可提升平均效率。 2.半桥(Half Bridge) 谐振电路 IC : 是半桥谐振转换器的高性能电流模式控制器。此控......

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;深圳市谐振电子有限公司;;主营:LED照明电源;LCD-TV电源;电源适配器;工业标准电源; DVB电源板;数字功放电源;高清播放器电源;投影机电子镇流器;各类定制电源。 深圳市谐振电
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;天明伟业电子;;专业生产工业电容,谐振电容,吸收电容,直流支撑滤电容器,安规电容,CBB电容! 20uf800v 30uf800v 50uf800v 0.44uf2500v 0.47uf2500v
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