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跳出 LLC 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器的思維定式

  • 十幾年來,電源行業(yè)廣泛采用了圖 1 中所示的電感器-電感器-電容器 (LLC) 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器 (LLC-SRC) 作為低成本、高效率的隔離式功率級,其中包含兩個諧振電感器(兩個“L”:Lm 和 Lr)和一個諧振電容器(一個“C”:Cr)。LLC-SRC 器件具有軟開關(guān)特性,沒有復雜的控制方案。得益于軟開關(guān)特性,該器件支持使用額定電壓較低的元件,并可提高效率。該器件采用簡單的控制方案,即具有 50% 固定占空比的變頻調(diào)制方案,與相移全橋轉(zhuǎn)換器等用于其他軟開關(guān)拓撲的控制器相比,所需的控制器成本更低
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增進LLC電源轉(zhuǎn)換器同步整流與輕載控制模式兼容性的參數(shù)選擇策略

  • 在追求高轉(zhuǎn)換效率的電源轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中,采用 LLC 諧振的 LLC 諧振電源轉(zhuǎn)換器(resonant power converter)電路架構(gòu)因其優(yōu)異的效率表現(xiàn),在近年來變得相當流行。為了進一步增進 LLC 電源轉(zhuǎn)換器在重載時的工作效率,設(shè)計實例中也紛紛采用了同步整流(synchronous rectification, SR)來減少原本以二極管作為變壓器輸出側(cè)整流組件的功率損耗。此外,針對輕載效率的增進,有別于通常操作狀況所慣用的脈沖頻率調(diào)變(pulse frequency modulation, PFM
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解析LLC諧振半橋變換器的失效模式

  • 在功率轉(zhuǎn)換市場中,尤其對于通信/服務(wù)器電源應(yīng)用,不斷提高功率密度和追求更高效率已經(jīng)成為最具挑戰(zhàn)性的議題。對于功率密度的提高,最普遍方法就是提高開關(guān)頻率,以便降低無源器件的尺寸。零電壓開關(guān)(ZVS)拓撲因具有極低的開關(guān)損耗、較低的器件應(yīng)力而允許采用高開關(guān)頻率以及較小的外形,能夠以正弦方式對能量進行處理,開關(guān)器件可實現(xiàn)軟開閉,因此可以大大地降低開關(guān)損耗和噪聲。在這些拓撲中,移相ZVS全橋拓撲在中、高功率應(yīng)用中得到了廣泛采用,因為借助功率MOSFET的等效輸出電容和變壓器的漏感可以使所有的開關(guān)工作在ZVS狀態(tài)下
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具備高功率因數(shù)性能的單級AC-DC拓撲結(jié)構(gòu)

  • 在AC-DC SMPS應(yīng)用中,通常會在輸入級使用功率橋式整流器,將交流電壓轉(zhuǎn)換為單向的直流電壓。在這種拓撲結(jié)構(gòu)中,還會使用大容量電容器作為紋波濾波器,來穩(wěn)定總線電壓,這會導致功率因數(shù)性能較差,并將諧波污染反饋到電網(wǎng)。為了改善功率因數(shù)和諧波電流,通常需要使用PFC電路。但額外增加一個功率級意味著會降低系統(tǒng)效率和可靠性。在本文中,我們提出了一種基于單電感結(jié)構(gòu)的單級AC-DC拓撲結(jié)構(gòu),具備PFC和LLC功能。該拓撲結(jié)構(gòu)保留了傳統(tǒng)LLC諧振轉(zhuǎn)換器的零電壓開關(guān)(ZVS)優(yōu)勢,同時實現(xiàn)了高功率因數(shù)性能。
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分步解析,半橋 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計要點

  • 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)。之前我們介紹過采用 NCP4390 的半橋 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計注意事項,其中包括有關(guān) LLC 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。設(shè)計程序本文介紹了使用圖 12 中的電路圖作為參考的設(shè)計程序,其中諧振電感是用漏感實現(xiàn)的。設(shè)計規(guī)格如下所示:●   標稱輸入電壓:396 VDC(PF
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注意!設(shè)計半橋 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器,你得注意這些

  • 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;它可以實現(xiàn)初級側(cè)開關(guān)的零電壓開關(guān) (ZVS) 和次級側(cè)整流器的零電流開關(guān) (ZCS);而且,諧振電感可以集成到變壓器中。NCP4390 系列是一種先進的脈沖頻率調(diào)制 (PFM) 控制器系列,適用于具有同步整流 (SR) 的 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器,可為隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器提供出眾的效率。與市場上的傳統(tǒng) PFM 控制器相比,NCP439
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使用 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的數(shù)字電源控制

  • 隨著新型低成本、高性能微控制器 (MCU) 的面世,數(shù)字電源控制的優(yōu)勢可以被引入到范圍廣泛的嵌入式、工業(yè)和控制應(yīng)用中。傳統(tǒng)的模擬系統(tǒng)容易受到漂移、元件老化、溫度變化和元件容差退化等因素的影響。開發(fā)人員也僅限于經(jīng)典控制實現(xiàn)。此外,基于模擬的系統(tǒng)幾乎沒有靈活性來適應(yīng)不同的環(huán)境操作條件,甚至無法適應(yīng)系統(tǒng)要求的簡單變化。它使用基于靈活的 32 位低成本高性能微控制器的線路電平控制 (LLC) 諧振轉(zhuǎn)換器。探討了數(shù)字電源控制的關(guān)鍵要素;包括占空比控制、實時死區(qū)調(diào)整、頻率控制以及用于維持不同安全操作區(qū)域的自適應(yīng)閾值。
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不同功率器件在充電樁三相LLC拓撲中的應(yīng)用探討

  • 近年來新能源汽車發(fā)展迅速,對充電樁也提出了高功率密度、大功率、高效率等要求?;谌郘LC變換器技術(shù)的30千瓦功率模塊單元性能更優(yōu),可以滿足現(xiàn)有的市場需求?;?0千瓦三相LLC變換器常見的母線電壓等級800V,對于650V和1200V器件存在兩種不同的拓撲方案。文章針對這兩類拓撲進行參數(shù)設(shè)計,選取三種功率器件方案:650V IGBT/ 650V Si MOSFET/1200V SiC MOSFET,參考實際應(yīng)用參數(shù),利用PLECS平臺進行仿真分析,綜合對比三種功率器件在損耗、結(jié)溫、效率和成本等方面的特點
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基于ST STNRG011 240W/10A的大功率適配器設(shè)計

  • 該方案是Combo芯片STNRG011--- PFC+LLC拓撲,適合作中小功率電源(小于300W),方案主要優(yōu)勢為高效率,低EMI ,適合應(yīng)用于高頻化,高功率密度設(shè)計。在無/輕載運行時功耗低,重載滿載高效率;前級是CRM(臨界導通模式)升壓PFC控制器的前端PFC預(yù)調(diào)節(jié)器,后級是LLC諧振半橋轉(zhuǎn)換器,該方案提供輸出24V10A,較容易滿足嚴格的效率和待機要求。該板的主要重點是輕載和重載效率高,輕載通過PFC和LLC控制器的突發(fā)模式功能實現(xiàn),由內(nèi)部邏輯根據(jù)半橋節(jié)點轉(zhuǎn)換時間進行調(diào)制,允許變壓器磁化電感最大化
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LLC轉(zhuǎn)換器的工作特點

  • 在下面的表格中,匯總了當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。本文的關(guān)鍵要點?雖然LLC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點是開關(guān)損耗低,但受失諧的影響,開關(guān)損耗可能會增加,并且可能會導致MOSFET損壞。?LLC轉(zhuǎn)換器使用PFM方式來控制輸出電壓。由于LLC的增益頻率特性具有兩個諧振頻率,因此根據(jù)fsw被分
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基于 NXP MC56F81768 的 2000W 之 PFC 數(shù)位電源方案

  • 數(shù)位電源 PFC 方案開發(fā)平臺數(shù)位電源漸漸普及到服務(wù)器、通訊設(shè)備、汽機車充電樁、個人電腦等,由于現(xiàn)在的電源功率越來越大,產(chǎn)品的規(guī)格要求越來越高,傳統(tǒng)類比電源由于硬體的限制,比較難達到這些需求,所以中高功率的電源供應(yīng)器才會慢慢由傳統(tǒng)的類比控制轉(zhuǎn)變成數(shù)位方式來實現(xiàn)控制、管理、與監(jiān)測功能。 此開發(fā)板實現(xiàn) Single Phase PFC、Interleaved PFC、Bridgeless PFC 等架構(gòu),電源回路的主控制芯片采用 NXP DSC 系列新推出的 MC56F81768,最大功率
  • 關(guān)鍵字: 數(shù)字電源  數(shù)位電源  服務(wù)器電源  PFC  LLC  NXP  DSC  MC56F81768  

LLC的工作原理(第 II 部分):LLC變換器設(shè)計考量

  • 】LLC 變換器的設(shè)計涉及眾多的設(shè)計決策與關(guān)鍵參數(shù),而且很多因素相互關(guān)聯(lián)。任何一個設(shè)計選擇都可能影響系統(tǒng)中的許多其他參數(shù)。LLC 諧振腔的設(shè)計是其中最大的挑戰(zhàn),因為它決定了變換器響應(yīng)負載、頻率和電壓變化的能力。因此,設(shè)計人員必須正確定義變換器負載和頻率的工作范圍,因為這些值會影響諧振腔的值與參數(shù)來。本系列的兩篇文章將討論 LLC變換器設(shè)計的關(guān)鍵考量因素。 第I部分 探討了各種電源開關(guān)拓撲和 LLC 諧振腔的特性。本文為第II部分,將介紹 LLC 變換器設(shè)計中的重要參數(shù),包括增益、負載、頻率和電感。LLC變
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直流快速充電系統(tǒng):通過LLC 變壓器驅(qū)動最大限度提高功率密度

  • 在全世界都致力于實現(xiàn)碳中和的同時,電動汽車 (EV) 也在迅速搶占內(nèi)燃機汽車的市場份額。 然而,電動汽車存在里程焦慮的問題,用戶會擔心在不充電的情況下EV能夠駕駛多長時間。為了解決這個問題,世界各國的政府都在大力投資EV充電基礎(chǔ)設(shè)施。 EV充電站類型 目前在用的EV充電站類型多樣,從 1 級/2 級 (L1/L2) 充電站,到可提供高達 400kW 功率的直流快速充電 (DCFC) 站(見圖 1)。 圖1: 電動汽車充電站EV充電站具體描述如下:?L1/L2:這類充電站可提供
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LLC還是反激拓撲?完全取決于終端需求

  • 許多高效率電源在設(shè)計時可以使用有源鉗位反激(ACF)變換器或LLC開關(guān)IC來實現(xiàn)其設(shè)計目標。在實際設(shè)計時,究竟應(yīng)該選擇哪一種呢?一些設(shè)計工程師會根據(jù)個人偏好、熟悉程度以及在某些特別應(yīng)用當中過去常用的歷史經(jīng)驗來做出相應(yīng)的選擇。然而,當面對兩種或更多可能的解決方案時,最佳方案的選取則取決于合理的工程推理、設(shè)計要求以及產(chǎn)品效率、尺寸、BOM、功率密度、設(shè)計簡易性的優(yōu)先級別以及其它影響設(shè)計的一些因素。  Power Integrations (PI)面向電視機、顯示器和大功率充電器應(yīng)用提供全系列高度集成
  • 關(guān)鍵字: LLC  反激拓撲  

最新3DPower–全橋LLC變壓器+諧振電感

  • PREMO 延申了3DPower系列到最新的產(chǎn)品3DP-11KWHVHV -大功率集成磁性元件,其應(yīng)用于汽車領(lǐng)域,包含插電式混合動力車、混合動力車、純電動車或燃料電池汽車。這種顛覆性的專利解決方案旨在提高功率密度(減少體積),將 2 或 3 個組件整合為一個(節(jié)省磁芯),并將重量減輕 50%。這正是汽車行業(yè)一直追求的具有成本效益的解決方案。3DPower,一種整合了全橋 LLC 變壓器和諧振電感的顛覆技術(shù)。?電感元件制造商領(lǐng)導者 PREMO 發(fā)布了最新 11kW 3DPowerTM 解決方案,將
  • 關(guān)鍵字: PREMO 3DPower  全橋 LLC 變壓器  諧振電感  磁性元件  分立式工業(yè)解決方案  
共77條 1/6 1 2 3 4 5 6 »

llc介紹

LLC-Logic Link Control 邏輯鏈路控制   LLC是Logic Link Control的縮寫,意為:邏輯鏈路控制。   IEEE于1980年2月成立了局域網(wǎng)標準委員會(簡稱IEEE802委員會),專門從事局域網(wǎng)標準化工作,并制定了IEEE802標準。802標準所描述的局域網(wǎng)參考模型只對應(yīng)OSI參考模型的數(shù)據(jù)鏈路層與物理層,它將數(shù)據(jù)鏈路層劃分為邏輯鏈路層LLC子層和介質(zhì)訪問 [ 查看詳細 ]

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