標(biāo)簽:llc諧振電路
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借助高能效GaN轉(zhuǎn)換器,提高充電器和適配器設(shè)計(jì)的功率密度
發(fā)布時(shí)間:2022年04月01日,查看次數(shù):291如今,充電器和適配器應(yīng)用很常用的功率轉(zhuǎn)換器拓?fù)涫菧?zhǔn)諧振(QR)反激式拓?fù)洌驗(yàn)樗Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、控制簡(jiǎn)便、物料(BOM)成本較低,并可通過波谷切換工作實(shí)現(xiàn)高能效。然而,與工作頻率密切相關(guān)的開關(guān)損耗和變壓器漏感能量損耗,限制了QR反激式轉(zhuǎn)換器的很大開關(guān)頻率,從而限制了功率密度。 在QR反激式轉(zhuǎn)換器中采用GaN HEMT和平面變壓器,有助于提高開 -
LLC串聯(lián)諧振電路分析
發(fā)布時(shí)間:2021年08月24日,查看次數(shù):451LLC的優(yōu)勢(shì)之一就是能夠在比較寬的負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)原邊MOSFET的零電壓開通(ZVS),MOSFET的開通損耗理論上就降為零了。要保證LLC原邊MOSFET的ZVS,需要滿足以下三個(gè)基本條件: 1)上下開關(guān)管50%占空比,1800對(duì)稱的驅(qū)動(dòng)電壓波形; 2)感性諧振腔并有足夠的感性電流; 3)要有足夠的死區(qū)時(shí)間維持ZVS。 圖a)是典型的LLC串聯(lián)諧振電路。圖 -
LLC開關(guān)電源設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2020年10月09日,查看次數(shù):669最近從身邊一起做電源電源的小伙伴們了解到,一般做電源電路設(shè)計(jì),都是從開關(guān)電源設(shè)計(jì)來進(jìn)行入門學(xué)習(xí)的。期間不僅要查閱大量的資料,還要對(duì)這些資料進(jìn)行篩選和整理,比較耗費(fèi)時(shí)間和精力。為此,小編將一名前工程師的開關(guān)電源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了整理,希望能幫助大家加快自學(xué)的步伐。原本在本篇文章當(dāng)中將為大家講解關(guān)于EMI、尖峰電壓處理等方面的知識(shí),但是這些知識(shí)的整體思路在開關(guān)電源的各類拓?fù)洚?dāng)中都是互通的,所以轉(zhuǎn)而對(duì)主拓?fù)溥M(jìn)行介紹。LLC開關(guān)電源設(shè)計(jì)Buck、Boost、Forward都是PWM?!?/div>提升開關(guān)電源效率和可靠性:半橋諧振LLC+CoolMOS開關(guān)管!
發(fā)布時(shí)間:2018年04月11日,查看次數(shù):1496近來, LLC拓?fù)湟云涓咝?,高功率密度受到廣大電源設(shè)計(jì)工程師的青睞,但是這種軟開關(guān)拓?fù)鋵?duì)MOSFET的要求卻超過了以往任何一種硬開關(guān)拓?fù)?。特別是在電源啟機(jī),動(dòng)態(tài)負(fù)載,過載,短路等情況下。CoolMOS 以其快恢復(fù)體二極管,低Qg 和Coss能夠完全滿足這些需求并大大提升電源系統(tǒng)的可靠性。長(zhǎng)期以來, 提升電源系統(tǒng)功率密度,效率以及系統(tǒng)的可靠性一直是研發(fā)人員面臨的重大課題。 提升電源的開關(guān)頻率是其中的方法之一, 但是頻率的提升會(huì)影響到功率器件的開關(guān)損耗,使得提升頻率對(duì)硬開關(guān)拓?fù)洹?/div>
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