摘要:LLC變換器以其卓越的性能迅速成為DC/DC變換器的首選拓撲,而目前該拓撲大多應用在小功率半橋變換器,而在大功率全橋變換器中的應用還較少。在此提出了一種基于高性能諧振控制器MC33067的LLC諧振全橋變換器設計
摘要:針對大功率LED路燈照明應用,使用諧振拓撲結構解決驅動電源的效率問題。驅動電路前級采用臨界電流模式(BCM)下的升壓(Boost)拓撲實現(xiàn)AC/DC變換和PFC功能,后級采用LLC半橋拓撲構建DC/DC恒流源。兩級結構能充分
摘要:針對大功率LED路燈照明應用,使用諧振拓撲結構解決驅動電源的效率問題。驅動電路前級采用臨界電流模式(BCM)下的升壓(Boost)拓撲實現(xiàn)AC/DC變換和PFC功能,后級采用LLC半橋拓撲構建DC/DC恒流源。兩級結構能充分
摘要:針對大功率LED路燈照明應用,使用諧振拓撲結構解決驅動電源的效率問題。驅動電路前級采用臨界電流模式(BCM)下的升壓(Boost)拓撲實現(xiàn)AC/DC變換和PFC功能,后級采用LLC半橋拓撲構建DC/DC恒流源。兩級結構能充分
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
本文將詳細討論寄生元素造成增益曲線失真的原因,并給出相應的解決方案。
本文將詳細討論寄生元素造成增益曲線失真的原因,并給出相應的解決方案。
本文介紹了CS1500主要特性,方框圖,基本應用電路和材料清單,以及90W高效PFC LLC諧振轉換器參考設計電路圖和材料清單(BOM). CS1500是Cirrus 公司的適用于通用輸入的高性能功率修正因素(PFC)控制器,采用有所有權的數字
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主功率級拓撲,比如非對稱半橋轉換
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主功率級拓撲,比如非對稱半橋轉換
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器和LLC諧振轉換器。其中,LLC諧振轉換器雖然相比其他轉換器具有更多優(yōu)勢,但因為其設計復雜困難,所以在過去很少受到關注。不過,這幾
IC制造商已開發(fā)出用于LLC諧振轉換器的控制器,而且發(fā)表了許多相關技術說明和設計工具,讓其設計變得更容易,并使得這種技術獲得更多的關注?,F(xiàn)在,LLC諧振轉換器已經成為LED TV最流行的主功率級拓撲。
IC制造商已開發(fā)出用于LLC諧振轉換器的控制器,而且發(fā)表了許多相關技術說明和設計工具,讓其設計變得更容易,并使得這種技術獲得更多的關注?,F(xiàn)在,LLC諧振轉換器已經成為LED TV最流行的主功率級拓撲。
IC制造商已開發(fā)出用于LLC諧振轉換器的控制器,而且發(fā)表了許多相關技術說明和設計工具,讓其設計變得更容易,并使得這種技術獲得更多的關注?,F(xiàn)在,LLC諧振轉換器已經成為LED TV最流行的主功率級拓撲。
分析了LLC諧振變換器工作在DCM狀態(tài)的特性和參數最佳確定方法,給出了相關的實驗結果,實驗證明理論分析與實驗結果完全一致,為LLC諧振變換器的準確設計提供 了一個簡單方便的方法。
分析了LLC諧振變換器工作在DCM狀態(tài)的特性和參數最佳確定方法,給出了相關的實驗結果,實驗證明理論分析與實驗結果完全一致,為LLC諧振變換器的準確設計提供 了一個簡單方便的方法。