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如何为直流超快充电桩设计选择合适的拓扑结构(2024-04-26)
、电源管理、连接和通信器件,同时需要采⽤灵活的制造⽅法以满⾜各种电动汽⻋不断变化的充电需求,这给DCFC和超快速充电桩设计带来更多的复杂性。
之前我们介绍过,今天将继续为大家带来交错式DAB变换器、双有源桥谐振变换器......
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如何为直流超快充电桩设计选择合适的拓扑结构?(2024-03-04)
我们介绍过设计直流超快充电桩方案必知的几种常见拓扑,今天将继续为大家带来交错式DAB变换器、双有源桥谐振变换器、三电平 DNPC LLC 谐振变换器以及串联半桥 (SHB) LLC 谐振变换器等拓扑结构的详细解析。
交错......
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解析LLC谐振半桥变换器的失效模式(2024-04-26)
中的一个潜在失效模式与由于体二极管反向恢复特性较差引起的直通电流相关。即使功率的电压和电流处于安全工作区域,反向恢复dv/dt和击穿dv/dt也会在如启动、过载和输出短路的情况下发生。
谐振半桥
谐振与传统谐振变换器......
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半桥LLC谐振变换器设计与仿真-40页ppt(2024-12-27 11:34:31)
半桥LLC谐振变换器设计与仿真-40页ppt;
目录:
1谐振变换器技术
2 LLC变换器的工作原理
3 Saber仿真结果分析
......
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直流超快充电桩方案设计必知的常见拓扑解析(2024-02-28)
回路和次级全桥整流器组成,如图3所⽰。LLC变换器可在初级实现零电压开关 (ZVS),在次级实现零电流开关 (ZCS),需要变频操作来调节输出电压。LLC谐振变换器使⽤磁化电流来实现ZVS,从⽽降低关断损耗和变压器损耗,建议......
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如何解决高频谐振变换器中的漏磁损耗(2024-03-25)
如何解决高频谐振变换器中的漏磁损耗;《Multigap Toroidal Transformers and Inductors forOvercoming Fringing Losses in HF......
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半桥不对称 PWM 控制变换器(2024-11-15 11:28:50)
半桥不对称 PWM 控制变换器;
不对称脉宽调制半桥 DC/DCZVS变换器通过改变控制策略而不需增加额外的电子元器件,就能保持谐振变换器中的主开关管零电压导通,同时......
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车载充电机PWM软开关DC-DC变换器设计实现(2024-01-26)
-DC变换器拓扑,且通常控制变换器开关器件运行在软开关状态以降低开关损耗,实现DC-DC变换器的高效运行。
采用脉冲频率调制的谐振变换器可实现变压器一次侧开关管的零电压开关(Zero Voltage......
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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)
推出了全数字双向电源参考方案。该方案采用单颗G32R501实时控制双核MCU,基于两相交错的图腾柱PFC和LLC谐振变换器,结合传统硅MOSFET,实现两级变换器双向软开关工作,为实现高效率、低成......
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基于GD32F303的高频DC/DC变换器解决方案(2024-06-17)
)
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,这严重影响了变换器......
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PPEC车载DCDC转换器:新能源汽车的高效能源动力系统(2024-09-19)
稳定。
04技术参数
05相关案例/产品
▍PPEC车载DCDC转换器:基于PPEC-86CA3BLLC谐振变换器控制芯片开发的车载DCDC转换器,实现了高效率转换,宽范围电压输入,具备......
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ST推出驱动芯片和GaN晶体管的MasterGaN产品平台(2020-10-10)
引脚兼容的半桥产品形式供货,方便工程师成功升级现有系统,并尽可能少地更改硬件。在高端的高能效拓扑结构中,例如,带有源钳位的反激或正激式变换器、谐振变换器,无桥图腾柱PFC(功率因数校正器),以及在AC/DC......
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ST推出驱动芯片和GaN晶体管的MasterGaN产品平台(2020-10-10)
引脚兼容的半桥产品形式供货,方便工程师成功升级现有系统,并尽可能少地更改硬件。在高端的高能效拓扑结构中,例如,带有源钳位的反激或正激式变换器、谐振变换器,无桥图腾柱PFC(功率因数校正器),以及在AC/DC......
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ST推出驱动芯片和GaN晶体管的MasterGaN产品平台(2020-10-10)
引脚兼容的半桥产品形式供货,方便工程师成功升级现有系统,并尽可能少地更改硬件。在高端的高能效拓扑结构中,例如,带有源钳位的反激或正激式变换器、谐振变换器,无桥图腾柱PFC(功率因数校正器),以及在AC/DC......
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新能源汽车车载充电机(OBC)拓扑结构分析(2024-03-06)
的电路拓扑类型主要有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......
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设计基于SiC的电动汽车直流快速充电机(2024-06-17)
10 和表 9 展示了备选的 50 - 60 kW 两电平 LLC 谐振变换器配置,该配置在初级上使用半桥 Wolfspeed WolfPACK 功率模块,在次级上使用 30 A 肖特......
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6.6 kW车载电动汽车充电器设计(2024-09-03)
止反馈回路失败
•SAG保护
•可编程软启动
•欠压锁定(UVLO)
•差动电流传感
•带同步整流器控制的LLC谐振变换器次级侧PFM控制器
•充电电流控制,实现......
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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)
选择全碳化硅
功率模块
“BSMxxxD1xPxCxxx/Exxx/Gxxx(1200-1700V/80-600A/Half-Bridge)”,实现双有源桥谐振变换器(绝缘双向DC-DC......
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Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局(2022-09-29)
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局;集成器件磁化和漏电感完全可调,寄生参数小,具有优质散热性能日前,Vishay Intertechnology, Inc......
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电动汽车直流充电桩设计指南完整版来了,全干货!(2024-06-06)
等方面的复杂设计以达到预期效率
■ 在高频/高压运行中,首选宽禁带元件
■ 在大功率情况下减少输出电流纹波以减小输出电容器尺寸
■ 隔离转换以确保安全
CLLC 谐振变换器:
■ 在 LLC 的基......
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电动汽车直流充电桩设计指南完整版来了,全干货!(2024-07-09)
、变压器、频率等方面的复杂设计以达到预期效率
■ 在高频/高压运行中,首选宽禁带元件
■ 在大功率情况下减少输出电流纹波以减小输出电容器尺寸
■ 隔离转换以确保安全
CLLC 谐振变换器:
■ 在......
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光伏微逆变器应用中的拓扑及工作原理分析(2023-02-14)
光伏微逆变器应用中的拓扑及工作原理分析;光伏逆变器中使用典型的反激变换器作为DC/DC部分的拓扑,本文简要分析反激变换器在光伏微逆中的应用。本文引用地址:
一.反激变换器的应用概要分析
反激变换器......
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电动汽车车载充电器过流保护电路分析(2024-04-29)
本实用新型的车载充电器的过流保护电路还可以具有如下附加的技术特征:
所述电流检测单元包括电流霍尔传感器,所述电流霍尔传感器连接到所述DC/DC变换器的输出端。所述DC/DC变换器为谐振全桥隔离变换器......
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不同应用中薄膜电容的作用(2023-09-01)
旁路以及抑制电源电磁的干扰作用。
2、薄膜电容用在谐振式变换器时,能够和谐振式变换器中的电感一起谐振。
3、薄膜电容用在滤波电路时,消去滤波电路中电压脉动,吸收电压的波峰,消去电压的波谷,抑制......
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准谐振和同步整流技术在反激变换器中的应用(2025-01-01 10:20:55)
准谐振和同步整流技术在反激变换器中的应用;
准谐振反激工作原理
同步整流的工作原理
实验......
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电动汽车OBC分类及其大功率PFC技术分析(2024-04-19)
Si2)。(B)表明,Si1和Si2的使用进一步提高了效率。
2.5.1 无桥PFC工作原理分析
3.OBC DC-DC变换器技术分析
3.1 LLC-SRC半桥变换器
3.2 LLC-SRC谐振......
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充电领域。
PSV-RDAD-65USB参考设计将Pulsiv OSMIUM技术与行业标准的准谐振反激变换器和高度优化、超紧凑的磁性组件相结合。它能大幅降低工作温度、尽量减小损耗并缩小尺寸,引领......
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充电领域。
PSV-RDAD-65USB参考设计将Pulsiv OSMIUM技术与行业标准的准谐振反激变换器和高度优化、超紧凑的磁性组件相结合。它能大幅降低工作温度、尽量减小损耗并缩小尺寸,引领......
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充电领域。PSV-RDAD-65USB参考设计将Pulsiv OSMIUM技术与行业标准的准谐振反激变换器和高度优化、超紧凑的磁性组件相结合。它能大幅降低工作温度、尽量减小损耗并缩小尺寸,引领......
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CEA-Leti开发首款用于压电谐振器 DC-DC 转换的 IC(2024-02-21)
-DC变换场景,包括智能手机、计算机、服务器群以及AR/VR耳机等。
相关研究成果已发表在论文《基于集成双侧串联/并联压电谐振器的20-2.2V DC-DC转换器实现了310%损耗降低》中,该论......
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大联大友尚推出基于ST产品的GaN电源转换器方案(2023-07-20)
款采用氮化镓(GaN)晶体管的功率变换器件,其专为准谐振反激式转换器设计,能够在宽范围内提供高达50W的输出功率。ViperGaN50采用单开关拓扑,内置电流采样和保护电路。在封装方面,该器......
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大联大友尚集团推出基于ST产品的GaN电源转换器方案(2023-07-20)
大友尚基于ST产品的GaN电源转换器方案的场景应用图
本方案的核心ViperGaN50是一款采用氮化镓(GaN)晶体管的功率变换器件,其专为准谐振反激式转换器设计,能够在宽范围内提供高达50W的输......
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PI推出第五代InnoSwitch,更高集成度更简化的设计(2024-01-31)
导通损耗来实现超紧密的适配器布局,其元件数量远少于非对称半桥(AHB)电路或有源钳位方案。”
其中非对称半桥类似于LLC谐振变换器,但是AHB要加PFC,因此考虑两级电路模式转换都会有损耗,因此整体效率也并不高。
而对......
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意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能(2023-02-21)
整形结合波谷锁定仍然可以改进功率因数和THD失真度。使用 HVLED101控制的反激式转换器,满载THD为5%,1/3负载为10%,符合世界上主要的生态设计规范。此外,在纯准谐振操作模式下,设计......
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意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能(2023-02-21)
整形结合波谷锁定仍然可以改进功率因数和THD失真度。使用 HVLED101控制的反激式转换器,满载THD为5%,1/3负载为10%,符合世界上主要的生态设计规范。此外,在纯准谐振操作模式下,设计......
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意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升LED照明性能(2023-02-21)
HVLED101控制的反激式转换器,满载THD为5%,1/3负载为10%,符合世界上主要的生态设计规范。
此外,在纯准谐振操作模式下,设计人员可以用外部电阻设置过零检测后的延迟时间。通过......
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意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能(2023-02-21)
限度修正功率因数。此外,HVLED101 是首款采用意法半导体新开发的波谷锁定技术的高功率因数反激式变换控制器,可最大限度地减少可闻噪声,改善稳压性能,降低总谐波失真度。在准谐振操作稳定状态下,波谷......
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意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能(2023-02-21)
低总谐波失真(THD),最大限度修正功率因数。此外,HVLED101 是首款采用意法半导体新开发的波谷锁定技术的高功率因数反激式变换控制器,可最大限度地减少可闻噪声,改善稳压性能,降低总谐波失真度。在准谐振......
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嵌入式超声波测距系统的实现方案(2024-01-25)
提下,测量范围达到了5 m 以上。为了增大超声波发射功率和准确接收回波信号,在分析超声波测距误差原因和考虑软、硬件成本的基础上,提出了一种以C8051F320 微控制器、反激变换器和专用集成电路PW0268......
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电动汽车充放储一体化电站为可再生能源发电提供最佳解决方案(2023-06-09)
侧电感电流外环PI控制方式,由上层电站EMS下发双向单元有功/无功功率指令。这种双闭环控制方式既能够有效抑制入网电流谐振和实现网侧电流的高功率因数运行,同时又具有良好的稳态和动态性能。电池充电时变换器......
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采用SiC提高住宅太阳能系统性能(2023-10-16)
作用于光伏阵列的寄生电容引起的漏电流问题。
图 3:H6.5 拓扑结构适用于住宅太阳能逆变器
双向 DC−DC 变换器
双向 DC-DC 变换器对储能系统中的电池进行充电和放电。这通常使用谐振......
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任何医疗设备都离不开安全稳定的电源(2023-02-14)
类,一次电源AC/DC 变换器输入为50/60Hz、220V
交流电,必须经整流、滤波,体积较大的滤波电解电容是不可少的,且交流输入必须加上EMC 滤波及使用安全标准的器件。二次电源DC/DC......
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薄膜电容器的作用(2023-09-26)
膜电容器用作旁路时,它主要就是起着降低直流母线的阻抗以及吸收来自负载的纹波电流,从而起到有效地抑制直流母线电压在因负载突变而出现的波动。
3)当该装置用于谐振式变换器时,它就能够起到与电感一起实现谐振的功能。
......
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利用现成变压器驱动碳化硅SiC FET(2024-06-25)
高效工作在 1 MHz。
LLC 变换器:LLC 拓扑利用漏感和绕组电容的谐振特性,可以实现更低的共模噪声(CMTI)。LLC 偏置电源开环驱动,对变压器的设计一致性和质量要求很高。这种......
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基于ST L6563H+L6599A+SRK2000A的大功率电源适配器方案(2022-12-21)
案是基于两级:前级是CRM(临界导通模式)升压PFC控制器的前端PFC预调节器,使用,后级是基于L6599器件设计的LLC谐振半桥转换器,该DEMO板提供输出12V12.5A,较容......
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Dialog半导体有限公司日前推出新型固态照明 (SSL) LED驱动器(2013-08-13)
Dialog半导体有限公司日前推出新型固态照明 (SSL) LED驱动器;Dialog半导体有限公司日前推出新型固态照明 (SSL) LED驱动器,将升压反激式变换器集成在单块IC中,与传......
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MPS电源解决方案 采用两级电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度和数据中心(2024-03-26)
浮动电源可确保完全的软开关,使用半桥、谐振、LLC 变换器能实现 98% 的峰值效率。由于输入电压低于 60V,所以无需隔离。采用变压器代替电感作为 LLC 网络的一部分,更易实现功能性隔离,同时......
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Power Integrations推出具有里程碑意义的1250V氮化镓开关IC(2023-10-31)
订货量单价为每片3美元。我们还同时推出一份12V、6A反激变换器的参考设计DER-1025,有需要者可免费下载。
关于Power Integrations......
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这位大牛记录下了电路设计的全过程(2024-04-24)
不宜过大,建议不超过4.7μH。
10. Step10:钳位吸收
如图 8 所示,反激变换器在MOS 关断的瞬间,由变压器漏感LLK 与MOS 管的输出电容造成的谐振尖峰加在MOS 管的漏极,如果......
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近距离了解电动汽车中的谐振电容器(2024-04-10)
近距离了解电动汽车中的谐振电容器;电动汽车(EV)应用的首要任务之一是提高其电力转换装置的工作效率。电力转换的效率越高,电动汽车在一次充电后可行驶的距离就越远。
例如,若能减少DC/DC转换器......
相关企业
;北京力源兴达科技有限公司;;北京力源兴达科技有限公司成立于2001年3月,公司主要开发设计、生产制造各种交流/直流变换器(AC/DC)、直流/直流变换器(DC/DC)、直流/交流变换器(DC/AC
;深圳市清驰科技有限公司;;深圳市清驰科技有限公司,成立于2005年。我们十年磨一剑,专注于研究全数字双向DC/DC变换器及其配套产品,已广泛应用于电动车,储能系统,电力电源,自动化等领域。 公司
;无锡市大成变换器厂;;
;扬州市双宝电力设备厂;;地处著名的电影《柳堡的故事》发生地扬州市柳堡镇。西依京杭大运河、淮江公路和京沪高速公路,交通便利。创办于1994年8月,主要生产高压试验变压器、变频谐振变压器、高压
;无锡市大成变换器厂业务部;;
;无锡市大成变换器厂销售部;;
;无锡市大成变换器厂营销部;;
;无锡市大成变换器厂市场部;;
;无锡市大成变换器厂业务一部;;
;无锡市大成变换器厂业务三部;;