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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>變流、電壓變換、逆變電路>可在上、下區(qū)域工作的LLC諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計

可在上、下區(qū)域工作的LLC諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計

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2022-06-14 10:14:18

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有誰清楚LLC的Q值應(yīng)該如何取值及計算?

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用于LLC轉(zhuǎn)換器的高效SMPS拓撲的NCP4304B次級側(cè)同步整流驅(qū)動的典型應(yīng)用。 NCP4304B是一款全功能控制和驅(qū)動,專為控制開關(guān)模式電源中的同步整流電路而設(shè)計。由于其多功能性,它可用于各種拓撲結(jié)構(gòu),如反激式,正向和半橋諧振LLC
2019-06-13 07:53:13

用于消費類電子產(chǎn)品的低線路/寬輸入范圍 LLC諧振轉(zhuǎn)換器

`描述PMP8762 參考設(shè)計使用單 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器級通過低線路輸入電壓(100Vac 至 132Vac)提供 12V/10A 輸出。該設(shè)計的特點是電路成本低、電磁干擾(感應(yīng)和輻射)小且效率高
2015-04-21 15:30:28

用于消費類電子產(chǎn)品的低線路/寬輸入范圍LLC諧振轉(zhuǎn)換器

描述PMP8762 參考設(shè)計使用單 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器級通過低線路輸入電壓(100Vac 至 132Vac)提供 12V/10A 輸出。該設(shè)計的特點是電路成本低、電磁干擾(感應(yīng)和輻射)小且效率高
2018-07-23 06:13:07

電子書: 這么完整的LLC干貨, 不分享出來可惜了!

諧振轉(zhuǎn)換器工作原理解析5LLC開關(guān)電源計算公式匯總 這幾張圖就夠了!你能從這本書中學(xué)到什么本書籍主要介紹LLC原理知識與常見問題解析包括:完整的LLC原理講解LLC諧振變換中常見MOSFET失效模式
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請教LLC諧振電路如何設(shè)計?

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2019-01-17 11:13:14

請問如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率?

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2021-06-17 11:21:32

資料分享:LLC 諧振變換的研究

進行了對比,對其基本分類和工作過程進行了歸納,總結(jié)出 LLC 諧振變換的主要優(yōu)點;2.分析了 LLC 諧振變換在各個開關(guān)頻率范圍的工作原理以及具體的工作波形;3.利用基頻分量近似法建立變換的大信號
2019-09-28 20:36:43

軟開關(guān)LLC諧振電路特點與LLC諧振轉(zhuǎn)換器工作原理

2分別給出了LLC諧振變換的典型線路和工作波形。如圖1所示LLC轉(zhuǎn)換器包括兩個功率MOSFET(Q1和Q2),其占空比都為0.5;諧振電容Cr,副邊匝數(shù)相等的中心抽頭變壓Tr,等效電感Lr,勵磁電
2018-10-22 15:23:49

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項

的占空比,并且初級側(cè)諧振電路和FET上的均方根(RMS)電流較低,這意味著更高的效率和以更高的開關(guān)頻率工作轉(zhuǎn)換器的能力。圖1 LLC-SRC為了實現(xiàn)ZVS,在FET的體二極管始終有一個電流導(dǎo)通的時間段內(nèi)
2022-05-11 10:17:28

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項②

脈寬調(diào)制轉(zhuǎn)換器中的工作狀態(tài)復(fù)雜得多。以圖1中的電感-電感-電容器-串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器LLC-SRC) 為例,在給定的負載條件和開關(guān)頻率的相對位置()的情況下,常規(guī)LLC-SRC設(shè)計中存在四種常見狀態(tài)(圖2)。 f sw)和串聯(lián)諧振頻率(f r)。當(dāng)f sw
2022-05-13 16:49:36

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項,第1部分

的占空比,并且初級側(cè)諧振電路和FET上的均方根(RMS)電流較低,這意味著更高的效率和以更高的開關(guān)頻率工作轉(zhuǎn)換器的能力。圖1 LLC-SRC為了實現(xiàn)ZVS,在FET的體二極管始終有一個電流導(dǎo)通的時間段內(nèi)
2022-05-25 10:08:50

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項,第2部分

第一部分重點介紹了影響諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計的關(guān)鍵寄生參數(shù),以及元件選擇標(biāo)準(zhǔn)和變壓設(shè)計。本部分重點介紹諧振轉(zhuǎn)換器同步整流(SR)的設(shè)計注意事項。諧振轉(zhuǎn)換器中的工作狀態(tài)可能比脈寬調(diào)制轉(zhuǎn)換器中的工作狀態(tài)復(fù)雜
2022-05-25 10:16:54

基于LLC的半橋零電壓開關(guān)諧振變換器

闡述了LLC諧振電路的工作原理和特點及其與其它一些諧振電路的比較,并且用Matlab對LLC諧振進行了建模和仿真,分析了其工作區(qū)域。在此基礎(chǔ)上,用Philips公司的零電壓諧振控制器TEA1
2009-11-13 16:50:0375

半橋LLC諧振式電源轉(zhuǎn)換器研制

半橋LLC諧振式電源轉(zhuǎn)換器研制 本文將設(shè)計及製作一個半橋LLC 諧振式電源轉(zhuǎn)換器以提供大尺寸的液晶電源使用。在本文中以主動式昇壓式功因修正電路將工作於連
2010-06-28 15:24:5068

基于LLC的半橋零電壓開關(guān)諧振變換器

闡述了LLC諧振電路的工作原理和特點及其與其它一些諧振電路的比較,并且用Matlab對LLC諧振進行了建模和仿真,分析了其工作區(qū)域。在此基礎(chǔ)上,用Philips公司的零電壓諧振控制器TEA1
2010-07-17 15:00:2048

LLC諧振轉(zhuǎn)換器原理及設(shè)計方案

LLC諧振轉(zhuǎn)換器原理及設(shè)計方案 多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉(zhuǎn)換器、雙開關(guān)正激轉(zhuǎn)換器LLC諧振轉(zhuǎn)換器。其中,LLC諧振
2010-04-26 18:07:4621329

L6599-LLC諧振半橋工作原理(LLC變壓器計算公式)

L6599-LLC諧振半橋工作原理(LLC變壓器計算公式)
2015-12-23 11:17:390

150W_LLC高壓DC-DC諧振轉(zhuǎn)換器

150 W LLC高壓DC-DC諧振轉(zhuǎn)換器
2016-05-11 11:38:0226

LLC諧振變換器的設(shè)計(20161103143640)

LLC諧振變換器的主電路結(jié)構(gòu)和工作原理給出了基于最優(yōu)轉(zhuǎn)換效率的LLC諧振變換器諧振網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的詳細設(shè)計過程
2016-12-09 11:00:0637

諧振LLC半橋DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計指南

理。它的工作原理是這樣的:主機接收到幀并查看其LLC報頭,以找到數(shù)據(jù)包的目的地,比如說,在網(wǎng)絡(luò)層的IP協(xié)議。LLC子層也可以提供流量控制并控制比特流的排序。 轉(zhuǎn)換器(converter)是指將一種信號轉(zhuǎn)換成另一種信號的裝置。信號是信息存在的形式或載體。在自動化儀表設(shè)備和自動控制
2017-06-02 17:07:1432

LLC諧振轉(zhuǎn)換器原理及設(shè)計步驟詳細說明

多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉(zhuǎn)換器、雙開關(guān)正激轉(zhuǎn)換器LLC諧振轉(zhuǎn)換器。其中,LLC諧振轉(zhuǎn)換器雖然相比其他轉(zhuǎn)換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設(shè)計復(fù)雜困難,所以在過去很少受到
2020-01-09 08:00:0026

基于一種用LLC諧振半橋轉(zhuǎn)換器進行LED驅(qū)動的設(shè)計方案

為了幫助滿足消費者需求并使這類數(shù)字設(shè)備變得更薄,一些廠商轉(zhuǎn)向使用LLC 諧振半橋轉(zhuǎn)換器來為這些設(shè)備的發(fā)光二極管(LED)背光提供驅(qū)動。
2020-01-14 15:53:111091

設(shè)計一款LLC諧振半橋式功率轉(zhuǎn)換器

本主題提供有關(guān)設(shè)計諧振半橋轉(zhuǎn)換器的詳細信息,該轉(zhuǎn)換器使用兩個電感器 (LL) 和一個電容器 (C),稱為 LLC 配置。 本主題還介紹了一個稱為一次諧波近似 (FHA) 的獨特分析工具,用于控制頻率調(diào)制。FHA用于定義電路參數(shù)和預(yù)測性能,然后通過綜合實驗室測量
2021-06-21 14:59:3220

使用HiperLCS LCS701HG 設(shè)計的125W LLC DC-DC諧振轉(zhuǎn)換器

使用HiperLCS LCS701HG 設(shè)計的125W LLC DC-DC諧振轉(zhuǎn)換器(普德新星電源技術(shù)有限公司最新招聘信息)-使用HiperLCS LCS 701HG 設(shè)計的125W LLC DC-DC諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計范例報告
2021-09-28 16:45:0919

150W LLC高壓DC-DC諧振轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

150W LLC高壓DC-DC諧振轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(安徽理士電源技術(shù)有限公司 董杰)-參考設(shè)計報告:使用HiperLCS LCS 702HG設(shè)計的150W LLC高壓DC-DC諧振轉(zhuǎn)換器。
2021-09-28 16:46:5746

用于LLC諧振轉(zhuǎn)換器的同步整流器

Other Parts Discussed in Post: UCC24624LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡單、高效的優(yōu)點而成為廣泛用于PC、服務(wù)器和電視電源的拓撲結(jié)構(gòu)。其諧振操作可實現(xiàn)全負載范圍的軟開關(guān),從而
2022-01-15 11:43:295507

半橋LLC諧振轉(zhuǎn)換器中Si和SiC MOSFET的比較

LLC 諧振轉(zhuǎn)換器可用于各種應(yīng)用,如消費電子產(chǎn)品,以及可再生能源應(yīng)用,如光伏、風(fēng)能、水力和地?zé)岬?。本文提供了?3KW 中建模的 Si 和 SiC MOSFET 的詳細比較具有寬輸入電壓范圍的半橋 LLC 轉(zhuǎn)換器。
2022-07-29 09:44:201209

高效、200V/520W LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高效、200V/520W LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計.zip》資料免費下載
2022-09-07 10:09:138

LLC諧振變換器的工作原理

圖1和圖2分別給出了LLC諧振變換器的典型線路和工作波形。如圖1所示LLC轉(zhuǎn)換器包括兩個功率MOSFET(Q1和Q2),其占空比都為0.5;諧振電容Cr,副邊匝數(shù)相等的中心抽頭變壓器Tr,等效電感Lr,勵磁電感Lm,全波整流二極管D1和D2以及輸出電容Co。
2022-09-07 09:29:0326367

使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率

使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率
2022-11-01 08:25:272

使用 FAN7688 的 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計

使用 FAN7688 的 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計
2022-11-14 21:08:2912

使用用于 160W 街道照明的半橋 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的 LED 應(yīng)用設(shè)計指南

使用用于 160W 街道照明的半橋 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的 LED 應(yīng)用設(shè)計指南
2022-11-15 20:02:019

LLC轉(zhuǎn)換器的10種工作模式

在上一篇的圖2的區(qū)域(2)中,MOSFET導(dǎo)通時是ZVS工作,因此LLC轉(zhuǎn)換器通常在這個區(qū)域使用。圖3為區(qū)域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏極電流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在導(dǎo)通時是ZVS工作
2022-12-09 09:22:361382

LLC轉(zhuǎn)換器中一次側(cè)開關(guān)器件反向恢復(fù)特性的重要性:LLC轉(zhuǎn)換器的基本結(jié)構(gòu)

圖1為LLC轉(zhuǎn)換器的基本電路圖。之所以稱之為“LLC轉(zhuǎn)換器”,是因其由電感Lr、Lm和電容Cr組成了串聯(lián)電路。Lr是諧振用的電感,Lm是變壓器的勵磁電感,Cr是諧振用的電容。
2023-02-13 09:30:121011

LLC轉(zhuǎn)換器中一次側(cè)開關(guān)器件反向恢復(fù)特性的重要性:LLC轉(zhuǎn)換器工作特點

在下面的表格中,匯總了當(dāng)著眼于上一篇文章中給出的基本電路的一次側(cè)MOSFET時,LLC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)缺點。LLC轉(zhuǎn)換器通過部分諧振方式實現(xiàn)ZVS工作,部分諧振方式是使用激勵電流對MOSFET的輸出電容Coss進行充電和放電。這樣可以減少開關(guān)損耗,從而可以減小MOSFET封裝和散熱器的尺寸。
2023-02-13 09:30:12661

LLC轉(zhuǎn)換器中一次側(cè)開關(guān)器件反向恢復(fù)特性的重要性:LLC轉(zhuǎn)換器的基本工作

在上一篇的圖2的區(qū)域(2)中,MOSFET導(dǎo)通時是ZVS工作,因此LLC轉(zhuǎn)換器通常在這個區(qū)域使用。圖3為區(qū)域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏極電流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在導(dǎo)通時是ZVS工作。
2023-02-13 09:30:13706

LLC諧振變換器的工作原理

上圖所示為LLC諧振變換器的工作原理圖,由圖中我們知道LLC即為諧振槽參數(shù):諧振電感Lr,諧振電容Cr,激磁電感Lm;其中,諧振電感和激磁電感都可以整合到變壓器T中;理想的LLC諧振變換器工作波形如下圖所示。
2023-03-22 14:06:5912309

使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率

LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡單、高效的優(yōu)點而成為廣泛用于PC、服務(wù)器和電視電源的拓撲結(jié)構(gòu)。其諧振操作可實現(xiàn)全負載范圍的軟開關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計的理想選擇。此外,LLC轉(zhuǎn)換器采用電容濾波器,無需輸出
2023-03-30 10:12:021013

注意!設(shè)計半橋 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器,你得注意這些

點擊藍字?關(guān)注我們 在眾多諧振轉(zhuǎn)換器中,LLC 諧振轉(zhuǎn)換器有著高功率密度應(yīng)用中最常用的拓撲結(jié)構(gòu)。與其他諧振拓撲相比,這種拓撲具有許多優(yōu)點:它能以相對較小的開關(guān)頻率變化來調(diào)節(jié)整個負載變化的輸出;它可
2023-06-08 18:15:02932

分步解析,半橋 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計要點

諧振轉(zhuǎn)換器工作原理的說明、變壓器和諧振網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計,以及元件的選擇。 今天我們將介紹設(shè)計程序的前9個步驟并配有設(shè)計示例來加以說明,幫助您完成 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計。 原版文檔獲取 點擊文末的“ 贊 ”和“ 在看 ”,并 發(fā)送截圖和您的 郵箱地址 到后臺,即可
2023-06-09 19:15:03575

LLC諧振腔損耗怎么仿真?

LLC諧振腔損耗怎么仿真? LLC諧振腔被廣泛應(yīng)用于電源和逆變器中,常用于高效、高頻電源轉(zhuǎn)換器,如服務(wù)器電源,交換機電源和筆記本電腦電源等。但是,LLC諧振腔模型復(fù)雜,其工作頻率高,受到射頻干擾
2023-10-22 12:20:30345

LLC諧振變換器與傳統(tǒng)諧振變換器相比有哪些優(yōu)勢?

LLC諧振變換器與傳統(tǒng)諧振變換器相比有哪些優(yōu)勢? LLC諧振變換器(LLC resonant converter)是一種高效的電力電子轉(zhuǎn)換器,占據(jù)了現(xiàn)在市場上大部分綠色電源的位置。相比傳統(tǒng)的諧振
2023-10-22 12:52:141064

如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器中的MOSFET出現(xiàn)故障?

如何避免LLC諧振轉(zhuǎn)換器中的MOSFET出現(xiàn)故障? 在LLC諧振轉(zhuǎn)換器中,MOSFET扮演著至關(guān)重要的角色。因為它們在轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵電路中,控制著電流的流動和開關(guān)。但是,由于轉(zhuǎn)換器工作環(huán)境可能很嚴(yán)
2023-10-22 12:52:19369

設(shè)計用于音頻應(yīng)用的LLC諧振轉(zhuǎn)換器

設(shè)計用于音頻應(yīng)用的LLC諧振轉(zhuǎn)換器
2023-11-24 14:42:22186

LLC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)介紹

LLC轉(zhuǎn)換器是一種軟開關(guān)電源拓撲,以其高效率、良好的EMI性能和能夠?qū)崿F(xiàn)寬范圍電壓調(diào)節(jié)的特點而受到青睞。 諧振網(wǎng)絡(luò) 諧振網(wǎng)絡(luò)是LLC轉(zhuǎn)換器的核心,通常由兩個電感(Lr和Lm)和一個電容Cr組成。其中
2024-02-23 17:44:32275

LLC諧振轉(zhuǎn)換器的優(yōu)缺點

LLC諧振轉(zhuǎn)換器(Resonant Converter)是一種軟開關(guān)電源拓撲,它通過在功率轉(zhuǎn)換階段引入諧振現(xiàn)象來實現(xiàn)高效率和高功率密度。下面詳細探討LLC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點和缺點: 優(yōu)點 高效率:LLC
2024-02-23 17:58:57511

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