资讯

LLC拓扑结构如何在更低负载下进入打嗝模式(2023-12-21)
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......

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

如何为直流超快充电桩设计选择合适的拓扑结构(2024-04-26)
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(2023-12-21)
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......

具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构(2023-10-24)
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......

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

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......

具备高功率因数性能的单级AC-DC拓扑结构(2023-10-24)
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(2023-12-28)
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......

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

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)
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......

解析LLC谐振半桥变换器的失效模式(2024-04-26)
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......

近距离了解电动汽车中的谐振电容器(2024-04-10)
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......

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......

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(2023-06-09)
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......

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

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......

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......

MOSFET在服务器电源上的应用(2024-06-10)
~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......

普莱默推出50KW带嵌入式LLC谐振扼流圈的非车载充电变压器(2023-07-25)
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(2022-12-21)
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(2023-06-09 11:02)
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......

面向未来电动汽车的技术:具有最小容差的全新变压器设计(2024-07-19)
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......

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(2023-06-09)
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......

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......

使用 LLC 谐振转换器的数字电源控制(2023-03-23)
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......

大联大友尚集团推出基于ST产品的7KW车载充电机方案(2024-04-23)
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......

大联大友尚集团推出基于ST产品的7KW车载充电机方案(2024-04-23)
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......

专访PI副总裁:氮化镓还可以走多远?(2024-03-25 09:35)
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......

专访PI副总裁:氮化镓还可以走多远?(2024-03-22)
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......

大联大友尚集团推出基于onsemi产品的3KW高密度电源方案(2024-01-16)
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......

大联大友尚集团推出基于onsemi产品的3KW高密度电源方案(2024-01-16)
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......

大联大友尚集团推出基于ST产品的7KW车载充电机方案(2024-04-25)
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......

高功率密度的电源要怎么设计?(2023-01-10)
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......

LED路灯电源设计(2023-09-21)
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......

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......

低功耗 GaN 在常见交流/直流电源拓扑中的优势(2024-01-12)
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......

Transphorm发布两款应用于两轮和三轮电动车电池充电器的参考设计(2023-12-22)
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......

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......

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......

大联大友尚集团推出基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案(2023-10-16)
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......

大联大友尚集团推出基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案(2023-10-16)
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......

大联大友尚集团推出基于onsemi产品的3KW高密度电源方案(2024-01-19)
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......

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......

大联大友尚集团推出基于onsemi产品的PD3.1电源适配器方案(2023-10-16)
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......

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)
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......
相关企业
;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;;;
labinal-llc;;;