资讯

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
......

如何为直流超快充电桩设计选择合适的拓扑结构(2024-04-26)
、三电平 DNPC LLC 谐振变换器以及串联半桥 (SHB) LLC 谐振变换器等的详细解析。
交错式DAB变换器
交错式DAB变换器......

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......

解析LLC谐振半桥变换器的失效模式(2024-04-26)
模式
◆ 过载失效模式
图7给出了不同负载下LLC谐振变换器的直流增益特性曲线。根据不同的工作频率和负载可以分为三个区域。谐振频率fr1的右侧(蓝框)表示ZVS区域,空载时最小第二谐振......

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......

半桥不对称 PWM 控制变换器(2024-11-15 11:28:50)
现缓启动电路
七种MOS管栅极驱动电路
1.工作原理
不对称脉宽调制半桥 DC/DCZVS变换器的电路如图 4-19所示。当开关 S1和......

车载充电机PWM软开关DC-DC变换器设计实现(2024-01-26)
Switching, ZVS)及二次侧整流器的零电流开关(Zero CurrentSwitching, ZCS),具有电能转换效率较高的技术特点,尤其以LLC型谐振变换器性能突出。
但是这类变换器......

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......

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......

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......

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......

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......

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......

具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构(2023-10-24)
ZVS导通波形
Q1和Q2的ZVS导通特性如图14和15所示,当MOS的VDS谐振达到0时,栅极导通,ZVS实现,ZVS的行为与 LLC 拓扑结构类似。
演示功能验证
为了验证该工作原理......

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......

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......

具备高功率因数性能的单级AC-DC拓扑结构(2023-10-24)
功能验证
为了验证该工作原理在实际案例中的有效性,我们构建了一个基于300w LLC演示板的高功率因数单级AC-DC转换器。它的规格如下:输入电压180Vac,输出功率12V/25A,谐振电容Cr 66nF......

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......

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......

增进LLC电源转换器同步整流与轻载控制模式兼容性的参数选择策略(2024-06-18)
专用控制器也提供了轻载控制模式 (Light-load mode) 来减少切换损失。
LLC同步整流应用电路及工作原理
NCP4318 是适用于 LLC 架构的同步整流控制器,其应用电路如图 1所示,而其工作原理......

增进LLC电源转换器同步整流与轻载控制模式兼容性的参数选择策略(2024-06-18)
专用控制器也提供了轻载控制模式 (Light-load mode) 来减少切换损失。本文引用地址:LLC同步整流应用电路及工作原理
NCP4318 是适用于 LLC 架构的同步整流控制器,其应用电路如图 1所示......

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......

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......

升压变换器的选型原理(2024-12-24 15:23:20)
升压变换器的选型原理;
本文将讨论升压变换器的工作原理,以确定其开关电流能力。
升压变换器工作原理......

电路项目分享|基于555定时器的DC-DC转换电路,附带工作原理动图(2024-11-15 23:57:25)
电路所需要的组件。
元器件清单
三、基于555 定时器的简单 DC-DC 转换器工作原理
DC-DC转换电路
采用......

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......

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......

一文看懂新能源汽车充配电系统(2024-10-11 08:01:50)
量混合型系统中,采用升压型DC/DC 转换器;在功率混合型系统中,采用双向型DC/DC 转换器。
2.工作原理
3......

电动汽车车载充电器过流保护电路分析(2024-04-29)
管的控制信号输出通道,以使AC/DC变换器和DC/DC变换器停止工作。该过流保护电路可以在车载充电器出现过流故障时快速触发过流保护功能,提升车载充电器工作的安全性,同时,采用SiC开关......

可穿戴紧急呼叫器电路模块设计(2022-12-21)
,可将输出的“0”的以“8”显示在数码管上。
2 延时2S报警电路
电路结构及工作原理:电路由按键、8与非门74LS30、单稳态电路、与非门74LS04、反相器、多谐振荡器、LED......

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......

伺服驱动器工作原理图(2023-09-27)
伺服驱动器工作原理图;伺服驱动器在控制信号的作用下驱动执行电机,因此驱动器是否能正常工作直接影响设备的整体性能。在伺服控制系统中,伺服驱动器相当于大脑,执行电机相当于手脚。
而伺......

利用现成变压器驱动碳化硅SiC FET(2024-06-25)
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......

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......

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......

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......

反激隔离式开关电源的工作过程(2023-09-06)
入电源连接的线圈,其匝数用n₁表示;
副线圈(次级线圈):与负载连接的线圈,其匝数用n₂表示。
变压器的工作原理
(1)互感现象是变压器工作的基础.原线圈中电流的大小、方向不断变化,在铁芯中激发的磁场也不断变化,变化......

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 转换器......

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)
路和其他在初级侧和次级侧都包含全桥的电路的一个共同优点在于,其控制原理是相同的。此外,与之前的 LLC 转换器一样, CLLC 可在整个负载范围内实现软开关特性。不过, CLLC 优于 LLC 拓扑的一个原因是对称谐振回路。LLC 拓扑具有非对称谐振......

电动汽车DC/DC转换器的分类和工作原理简析(2024-06-14)
电动汽车DC/DC转换器的分类和工作原理简析;在新能源汽车中,DCDC(直流-直流)变换器则是至关重要的组成部分。
DCDC变换器可以将高压直流电池的电能转换为适合低压直流电器的电能。
如电......

汽车零部件动态原理图大全(2024-12-15 09:08:18)
锁
定钳盘式制动器工作原理
浮钳......

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......

自动控制原理-闭环控制的直流电动机调速系统(2024-12-31 19:33:03)
系统。
本节知识点:
( 1 ) PWM 变换器的工作原理、各时间段的
工作状态和输出波形分析;
( 2 ) PWM 直流......

音频放大器的LLC设计相关注意事项说明(2023-12-28)
。但是当需要为放大器加电时,电源出现故障,或者音频质量很差。LLC 转换器增益曲线通常根据最大负载进行设计,并在最小线路条件下在串联谐振频率附近工作。这种方法通常会产生完美的 400-W LLC-SRC......

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......

基于STM32G474RBT6 MCU的数字控制3KW通信电源方案(2023-09-11)
引用地址:DES-3KWTLCP参考设计针对5G通信应用的3 kW/53.5V AC-DC转换器电源,使用完整的ST解决方案。
电路设计包括前端无桥和后端LLC全桥架构。前级提供功率因数校正(PFC)和谐......

交交变频器的工作原理、性能特点及主要作用(2023-06-27)
调节和工业自动化领域。
交交变频器的工作原理
交交变频器,又称为可逆变频器,是一种将交流电源转换为可调频率、可调电压的交流电源的电力电子变换器。它是通过改变交流电源的频率和电压来控制交流电机转速和方向的。
其工作原理......

32英寸高压LIPS液晶电视电源参考设计方案介绍(2022-12-09)
噪声的风险也大幅消除,同时还获得良好的待机能耗性能。
由于PWM控制器工作在准固定导通时间,开关频率随着负载而变化。在轻载条件下,此反激转换器工作在不连续导电模式(DCM)。负载增加时,频率......

LLC串联谐振拓朴及控制串联谐振拓朴及控(2024-12-29 11:09:29)
串联谐振拓朴及控制的预研情况
LLC 串联谐振电路与移相全桥电路对比
主要内容
1 LC 串联谐振基本原理介绍
2......

D类音频放大器工作原理图+设计所需组件清单(2023-06-02)
D类音频放大器工作原理图+设计所需组件清单;这篇文章主要是分享:D 类放大器,D 类放大器的优缺点,D 类放大器原理、D 类放大器电路图、D 类放大器设计、D 类放大器测试。
一、D 类放......
相关企业
;北京太阳能热水器工程安装公司;;太阳能热水器工程就是利用太阳光热能量转换原理为我们提供热水的工程装置。 太阳能热水器工作原理
;青岛美伦尔环境科技发展有限公司;;人造雾系统工作原理 人造雾系统工作原理:主要是利用造雾机组将水经过耐高压管线有专业喷头产生1-15微米的水滴,由此激发的雾滴能长时间悬浮在空气中,单一
司可生产大小功率高低频电源,款式多模多样,产品采用先进技术原理,优良变换控制电路,具有工作稳定性强,安全可靠性强,功能性好等优点.我们讲信用,重质量,生产灵活,供货时间准,是您产品配套的好选择,真诚
;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;;