看到VICOR的網站上有850W的IBC模塊,想學習一下,有哪位大蝦見過實物?
1.Q1,Q4導通,電路中電流成正弦波上升,諧振電容放電。Q21,Q24導通,此時次級變壓器T1上感應電流也成正弦波上升。因為電流是從零開始隨正弦增大的,所以在MOS管開通時幾乎無開關損耗。圖為變壓器T1次級上的電壓與輸出電流波形。
2.諧振電容被正向電壓充電,初級線圈電壓變低,當初級電路無法傳遞能量給次級,此時電路中電流很小,關斷Q1,Q4,Q21,Q24,因為是零電流關斷,所以MOS管關斷幾乎無開關損耗。因為電感電流不能突變,Q2,Q3,Q22,Q23的反向二極管導通,為Q2,Q3,Q22,Q23零電壓導通創造條件。
Q2,Q3的導通過程與Q1,Q4導通相同。整個周期的MOS管的開關損耗都很小,開關頻率等于初級電路的諧振頻率。下圖為完整的一個周期變壓器次級電壓與輸出電流波形。
電路原理沒啥,就是開環LLC。 關鍵是人家的制作工藝。
這個話題,空載與負載的電壓非常接近誤差小的前提是,匝電容要非常非常的小,因為,這個存在能量,所以,變壓器的工藝非常重要,繞組普通繞法絕對不行的,采用PCB間繞可以大大減小匝電容,我國工藝水平低,難度大,這里開環,全諧振技術了,與電子變壓器有一些接近,其實,還有一種是閉環的,就是可以調電壓限流的。
這里輸出同步整流,其實開關管與輸出整流開關管可以完全同步,這樣的控制也方便的。
當然,體積這么小,頻率非常高,開關管整流開關管高頻專用比較貴,磁芯變壓器也非常嚴格要求,普通磁芯絕對不行的,這個附加值就大了。東西越小越好,大了沒用,設備大的成本高,小了成本低,效率高體積就可以小巧了,否則,燒掉了。
高,學習,點贊,現在沒有時間細看;
有時間可以仿真一個。
廢話