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师发现在轻载情况下LLC谐振电路工作状态总是不容易稳定。这是由于LLC拓扑结构本身的特性决定的。因此LLC控制芯片往往会在轻载的时候让电源进入打嗝模式(SKIP状态)。什么时候进入打嗝模式对于LLC谐振......
,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......
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。这同样适⽤于⾼于或低于谐振......
LLC拓扑结构如何在更低负载下进入打嗝模式;在ACDC开关电源设计过程中,当需要实现高效率设计需求时,工程师往往会考虑LLC谐振半桥拓扑结构。可以实现软开关,因此......
提出了一种基于单电感结构的单级AC-DC拓扑结构,具备PFC和LLC功能。该拓扑结构保留了传统LLC谐振转换器的零电压开关(ZVS)优势,同时实现了高功率因数性能。 关键词: 单级转换器、AC-DC、功率......
移相? 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。 之前已经比较过不同拓扑......
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......
实现ZVS。谐振回路的工作模式与LLC 相同,此处不做过多描述。 整个拓扑工作顺序如图10所示,周期从t0开始,到t8结束,分为8个工作状态。死区时间的工作策略与传统LLC相同,易于理解。在t0之前......
足特定的应用需求。可以完全保护配置,以防止未经授权复制专有 TEA6017AT 配置内容。与传统谐振拓扑相比,由于 LLC 低功耗模式,TEA6017AT 在低负载下表现出非常高的效率。此模式在连续开关(也称......
音频放大器的LLC设计相关注意事项说明;为音频放大器设计电源时必须特别考虑。与标准隔离电源相比,音频信号的非线性特性带来了不同的设计挑战。此电源提示涵盖了为音频应用设计半桥 LLC 串联谐振......
于零时导通;延迟 VDS 斜坡到 ID 接近于零时关断。这种延迟被称为死区时间,电流/电压斜坡分别被称为零电压(ZVS)和零电流开关(ZCS)。软开关可通过谐振开关拓扑(如 LLC 和 CLLC 转换......
于零时导通;延迟 VDS 斜坡到 ID 接近于零时关断。这种延迟被称为死区时间,电流/电压斜坡分别被称为零电压(ZVS) 和零电流开关(ZCS) 。软开关可通过谐振开关拓扑(如 LLC 和 CLLC......
变换器被广泛应用在电源供电市场。LLC谐振半桥变换器拓扑如图1所示,其典型波形如图2所示。图1中,谐振电路包括电容Cr和两个与之串联的电感Lr和Lm。作为电感之一,电感Lm表示变压器的励磁电感,并且与谐振......
转换器拓扑中的一种类型,通过控制开关频率来实现输出电压恒定的谐振电路。 谐振式转换器通常用于高压应用,以用来平滑波形,提高功率因数,并减少高频功率开关(如MOSFET和IGBT)造成的开关损耗。 需要......
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......
证明, PFC + LCC 谐振拓扑结构是LED 照明应用(如商业照明,户外照明和植物照明等)的优秀方案: • 支持恒流/恒压/恒功率设计 • 达到与PFC+LLC同等的高效率 • 支持......
基二极管。 图 10. 50 - 60kW 两电平 LLC 谐振转换器 表 9. 两电平LLC 谐振转换器的优势与挑战 表 10 和表 11 显示了上述 DC/DC 拓扑的组件数量对比。 表......
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......
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......
~2025年CAGR达11%,中国市场规模将达91亿元,2020~2025年CAGR达11%。 三、服务器电源拓扑 通常钛金级高效电源由无桥或半无桥PFC级(如图腾柱级)和谐振DC-DC级(如LLC转换......
以解决热管理的关键问题。该产品的关键特征是嵌入谐振扼流圈的LLC (LCLC)拓扑,从而实现高效的能量转移,减少开关损耗。 为了有效散热,该产......
基于ST L6563H+L6599A+SRK2000A的大功率电源适配器方案;1.该方案是PFC+LLC拓扑,适合作中大功率电源,其中的方案L6562/L6563+L6599被业界称为最经典的PFC......
英飞凌推出简单易用的 LCC 设计工具,赋能高效 LED 驱动器设计;在全球电力消耗中,照明用电占据很大比例,因此照明领域的节能至关重要。事实证明, PFC + LCC 谐振拓扑结构是LED 照明......
受益于一项新颖的电源变压器设计。 0   引言 为了在高性能细分领域持续达到良好的效率水平,我们需要具有低开关损耗的功率开关组件。现代产品经常使用谐振转换器拓扑结构,该结构利用了零电压开关原理(zero voltage......
能够让这个假设变成现实。” 在全球电力消耗中,照明用电占据很大比例,因此照明领域的节能至关重要。事实证明, PFC + LCC 谐振拓扑结构是LED 照明应用(如商业照明,户外照明和植物照明等)的优......
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......
环能量会降低高线路或轻负载效率。LLC 谐振拓扑的简单结构克服了传统谐振拓扑的缺点。LLC 谐振拓扑的优点包括:• 初级侧开关的完全 ZVS 操作是可能的,因为与理想变压器相比,变压器的磁化电感 (Lm......
的电压和电流条件下保持稳定,以确保充电过程的正常进行。 方案规格: ●   前端PFC级采用2通道交错图腾柱拓扑结构,工作频率为70KHz; ●   数字浪涌电流控制; ●   DC-DC级采用FB LLC谐振拓扑......
浪涌电流控制; DC-DC级采用FB LLC谐振拓扑结构,谐振频率为140KHz; 恒流恒压模式; 基于SPC58NN84E7单片机的控制级; 12V输入电源电压与输出电压GND(高压电池)电气隔离; 汇流......
的情况下进行开关,类似使用硅实现的结果。但是当使用硅时,需要采用谐振 (LLC) ,这就需要添加更多开关,因此成本更高。而且您会失去动态操作范围,因此会引发输入或输出电压限制的问题。需要权衡的是采用复杂硅拓扑......
势在于其开关成本较低,这意味着它可以在不使用谐振拓扑的情况下进行开关,类似使用硅实现的结果。但是当使用硅时,需要采用谐振 (LLC) ,这就需要添加更多开关,因此成本更高。而且您会失去动态操作范围,因此......
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Lr、电容Cr以及一个变压器构成。在电路中,采用NCP4390控制器控制应用中的六个MOSFET。初级端MOSFET由电......
率因子以及高稳定性PFC的场景。  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Lr、电容Cr以及一个变压器构成。在电路中,采用......
浪涌电流控制; Ÿ DC-DC级采用FB LLC谐振拓扑结构,谐振频率为140KHz; Ÿ 恒流恒压模式; Ÿ 基于SPC58NN84E7单片......
8. 具有中心抽头半桥输出级的半桥 LLC 谐振转换器 此拓扑结构具有 Q1 和 Q2 的零电压开关特性。图9 显示了 QUP (S1) 两端的电压和流经 QUP 的电流模拟波形。当漏......
关频率被限制为 300kHz。由于具有可变开关频率的 BCM PFC 转换器的滤波器和电感器的设计应在频率条件下进行,因此值得研究 BCM PFC 转换器的频率如何随工作条件变化。LLC 谐振......
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......
机模式还可以进一步降低静态电流。QR、ZVS 和升压 PFC 拓扑也受益于 LMG3624 中集成的无损电流检测功能。 LLC 谐振转换器拓扑已经存在了几十年,在笔记本电脑适配器和电视电源等固定输出电压应用中很受欢迎,这些......
布的300 W 和 600 W 参考设计将 SuperGaN FET 与控制器配对,采用流行的功率因数校正 (PFC) 和谐振 LLC 拓扑,其中 LLC 特别针对宽电池电量范围(从空电到满电)的设......
、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......
器设计基于升压功率因数校正 (PFC) 电路,由提供高 PF 的 L4984D 控制大于 0.9,然后是基于全桥 LLC 谐振功率转换器的 DC-DC 电路,由 L6599A 控制。对于输出整流,已选......
器设计基于升压功率因数校正 (PFC) 电路,由提供高 PF 的 L4984D 控制大于 0.9,然后是基于全桥 LLC 谐振功率转换器的 DC-DC 电路,由 L6599A 控制。对于输出整流,已选......
而设计,该控制器可用于各种拓扑结构,如DCM或CCM反激式、准谐振反激式、正向和半桥谐振LLC。 FAN65004是一款宽VIN的高效同步降压稳压器,集成了高端和低端功率MOSFET。该器......
结构,如DCM或CCM反激式、准谐振反激式、正向和半桥谐振LLC。 FAN65004是一款宽VIN的高效同步降压稳压器,集成了高端和低端功率MOSFET。该器件采用固定频率电压模式PWM控制......
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......
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......
的应用中连接PFC控制器。   NCP4306是一款同步整流控制器,专为控制开关模式电源中的同步整流MOSFET而设计,该控制器可用于各种拓扑结构,如DCM或CCM反激式、准谐振......
案可以为电动汽车提供高效的充电体验。 图示2-大联大友尚基于ST产品的6KW高压DC/DC转换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......

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