在工作過程中,LLC諧振轉(zhuǎn)換器通過控制開關(guān)管的開關(guān)時(shí)間和頻率,使得主線圈和副線圈之間產(chǎn)生諧振振蕩。
在當(dāng)前的全球能源危機(jī)中,重點(diǎn)是提高效率,電子產(chǎn)品面臨著高性能、低耗電的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。由于這場危機(jī),世界各地的各種政府機(jī)構(gòu)已經(jīng)或正在考慮提高其各自規(guī)格的眾多產(chǎn)品的效率標(biāo)準(zhǔn)。用傳統(tǒng)的硬開關(guān)轉(zhuǎn)換器很難達(dá)到這些效率規(guī)格。電源設(shè)計(jì)者需要考慮軟開關(guān)拓?fù)?以提高效率,并允許更高頻率的操作。
在電力電子領(lǐng)域,MLCC(多層陶瓷電容器)因其小尺寸、低ESR(等效串聯(lián)電阻)和大耐紋波電流等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛使用。然而,將MLCC電容用作LLC諧振電容和輸出濾波電容時(shí),存在一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題。
為達(dá)到 這個目標(biāo),需要提高開關(guān)頻率,從而降低功率損耗、系 統(tǒng)整體尺寸以及重量。對于當(dāng)今的開關(guān)電源(SMPS)而 言,具有高可靠性也是非常重要的
隨著開關(guān)電源的發(fā)展,軟開關(guān)技術(shù)得到了廣泛的發(fā)展和應(yīng)用,已研究出了不少高效率的電路拓?fù)洌饕獮橹C振型的軟開關(guān)拓?fù)浜蚉WM型的軟開關(guān)拓?fù)?。近幾年來,隨著半導(dǎo)體器件制造技術(shù)的發(fā)展,開關(guān)管的導(dǎo)通電阻,寄生電容和反向恢復(fù)時(shí)間越來越小了,這為諧振變換器的發(fā)展提供了又一次機(jī)遇。對于諧振變換器來說,如果設(shè)計(jì)得當(dāng),能實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)變換,從而使得開關(guān)電源具有較高的效率。LLC諧振變換器實(shí)際上來源于不對稱半橋電路,后者用調(diào)寬型(PWM)控制,而LLC諧振是調(diào)頻型(PFM)。
點(diǎn)擊藍(lán)字?關(guān)注我們安森美(onsemi)近期正在進(jìn)行一系列電源在線直播,從功率因數(shù)、建模、仿真、驗(yàn)證、LLC諧振、同步整流等不同方面深入探討如何優(yōu)化電源能效和系統(tǒng)性能,包括專門針對汽車和工業(yè)應(yīng)用的3相PFC方案,助電源設(shè)計(jì)人員解決能效挑戰(zhàn),滿足不同應(yīng)用需求。2021年11月19日...
點(diǎn)擊藍(lán)字?關(guān)注我們在電源設(shè)計(jì)中,為提高能效,通常采用同步整流,即用MOSFET取代二極管整流器,從而降低整流器兩端壓降和導(dǎo)通損耗,實(shí)現(xiàn)更高的系統(tǒng)能效。然而,傳統(tǒng)的同步整流在用于LLC諧振轉(zhuǎn)換器時(shí),會有不少的技術(shù)挑戰(zhàn),如:由于雜散電感造成同步整流過早的關(guān)斷,導(dǎo)通損耗增加由于不同工作...
通常來說消費(fèi)者在購買電源的時(shí)候,會提前了解電源采用的是什么拓?fù)涔倘皇且患檬?,但過于迷信某種拓?fù)涠雎噪娫磳?shí)際表現(xiàn)的話那就是有些本末倒置了,把注意力放在電源的電氣參數(shù)以及實(shí)際性能上才是正確的做法。
物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為小型電子設(shè)備提供更廣闊的市場空間,這些電子設(shè)備具有更快、更薄、功能更加強(qiáng)大的特點(diǎn),因此也引發(fā)對電源的新要求,低待機(jī)功耗。以日常生活為例,家用電器的
為了成為最好,人們會付出旁人無法想象的努力。例如,運(yùn)動員不知疲倦地進(jìn)行訓(xùn)練,只是為了在比賽中能夠快人毫秒。學(xué)生花費(fèi)數(shù)年時(shí)間鉆研學(xué)問,只為獲得頂級學(xué)術(shù)成就。公司或
近年來,日益增長的電源需求已直接使得用數(shù)字控制實(shí)現(xiàn)AC-DC和DC-DC電源轉(zhuǎn)換成為最新趨勢。數(shù)字控制具備了設(shè)計(jì)靈活性、高性能和高可靠性。為了實(shí)現(xiàn)更高效的電源,人們正在考
近年來,日益增長的電源需求已直接使得用數(shù)字控制實(shí)現(xiàn)AC-DC和DC-DC電源轉(zhuǎn)換成為最新趨勢。數(shù)字控制具備了設(shè)計(jì)靈活性、高性能和高可靠性。為了實(shí)現(xiàn)更高效的電源,人們正在考
高效率和低待機(jī)功耗是現(xiàn)今開關(guān)電源設(shè)計(jì)的兩大難題,由于諧振拓?fù)浠騆LC拓?fù)淠軌驖M足高效率的要求,因而日益流行。然而在這種拓樸中,前PFC級必須在輕負(fù)載期間保持運(yùn)作,造成諧振回路中存在內(nèi)循環(huán)損耗,待機(jī)功耗成為一
高效率和低待機(jī)功耗是現(xiàn)今開關(guān)電源設(shè)計(jì)的兩大難題,由于諧振拓?fù)浠騆LC拓?fù)淠軌驖M足高效率的要求,因而日益流行。然而在這種拓樸中,前PFC級必須在輕負(fù)載期間保持運(yùn)作,造成諧振回路中存在內(nèi)循環(huán)損耗,待機(jī)功耗成為一
LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(SRC)自問世以來由于其特殊的性能表現(xiàn),使其成為非常普遍的拓墣,特別是其效率和功率密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其它的DC-DC轉(zhuǎn)換器拓墣。然而,由于它不包含電感輸出濾波器,而在輸出級僅需一個電容濾波器,因而
引言 最近,帶LED(發(fā)光二極管)背光單元的 LCD(液晶顯示)電視(下稱LED TV)的市場開始大幅增長,眾多制造商紛紛致力于研發(fā)更纖薄高效的解決方案。各廠商相繼推出多種類型的LED TV主功率級拓?fù)?,比如非對稱半橋轉(zhuǎn)換
引言 最近,帶LED(發(fā)光二極管)背光單元的 LCD(液晶顯示)電視(下稱LED TV)的市場開始大幅增長,眾多制造商紛紛致力于研發(fā)更纖薄高效的解決方案。各廠商相繼推出多種類型的LED TV主功率級拓?fù)?,比如非對稱半橋轉(zhuǎn)換
相比過去使用的老式、笨重的陰極射線管(CRT)顯示器,現(xiàn)在的平板數(shù)字電視和顯示器要薄得多。這些新型平板電視對消費(fèi)者非常有吸引力,因?yàn)樗鼈冋加玫目臻g更小。為了幫助滿足消費(fèi)者需求并使這類數(shù)字設(shè)備變得更薄,一些
相比過去使用的老式、笨重的陰極射線管(CRT)顯示器,現(xiàn)在的平板數(shù)字電視和顯示器要薄得多。這些新型平板電視對消費(fèi)者非常有吸引力,因?yàn)樗鼈冋加玫目臻g更小。為了幫助滿足消費(fèi)者需求并使這類數(shù)字設(shè)備變得更薄,一些
相比過去使用的老式、笨重的陰極射線管(CRT)顯示器,現(xiàn)在的平板數(shù)字電視和顯示器要薄得多。這些新型平板電視對消費(fèi)者非常有吸引力,因?yàn)樗鼈冋加玫目臻g更小。為了幫助滿足消費(fèi)者需求并使這類數(shù)字設(shè)備變得更薄,一些