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LLC諧振變換器(三)-設計步驟
往期文章請查閱鏈接諧振變換器(一)LLC諧振變換器(二)-工作模式本節是說明設計參數對調壓和效率性能的影響,便于此類參數的設計和選擇。我們的最終設計目標是在滿足所有線路和負載條件下的增益要求的同時實現
05-12 11:27
來自專題:
光伏儲能常用拓撲
LLC諧振變換器(二)-工作模式
上節LLC諧振變換器(一)對LLC諧振變換器做了簡單的講解,由于LLC網絡增益是調頻的,根據輸入電壓和負載電流條件,轉換器可以在三種模式下工作,如下所列,如圖2.4所示:在諧振頻率工作時,f
04-18 11:08
來自專題:
光伏儲能常用拓撲
LLC諧振變換器(一)
雖然諧振LLC轉換器具有若干期望的特征,例如高效率、低EMI和高功率密度,但是諧振轉換器的設計是一項復雜的任務,并且與PWM轉換器相比需要更多的優化工作。本文旨在簡化這項任務,并使其更容
04-14 11:30
來自專題:
光伏儲能常用拓撲
反激拓撲7—如何消除漏感影響?
首先對上一節的內容(反激拓撲6—反激變壓器之漏感)進行一個補充,漏感不僅會造成初級開關管電壓應力尖峰,同時在CCM模式下,當初級開關管導通瞬間,次級漏感也容易與二極管的結電容發生諧振,在
2024-05-21 11:41
來自專題:
光伏儲能常用拓撲
反激拓撲6—反激變壓器之漏感
在我們常用的反激變壓器中,主要的寄生參數是漏感和分布電容,對于兩繞組的變壓器等效電路如圖所示。其中,Lp表示原邊漏感,Ls表示副邊漏感,Cp和Cs分別表示原邊和副邊的分布電容,Cw表示原副邊之間的寄生
2024-05-14 11:41
來自專題:
光伏儲能常用拓撲
反激拓撲6-反激變壓器(1)
根據上一章節的計算推導反激拓撲5—如何設計反激變壓器?,我們可以得出變壓器原副邊繞組電流的有效值,如何根據電流值進行繞組的設計和選擇呢?首先我們清楚,一根確定的導線,其阻抗是確定的,通過的電流越大,發
2024-04-22 12:00
來自專題:
光伏儲能常用拓撲
反激拓撲5—如何設計反激變壓器?
在此之前,已經介紹了一些關于反激的基礎知識反激拓撲1—反激電路的由來反激拓撲2—反激電路工作原理分析反激拓撲3—CCM模式與DCM模式的邊界條件反激拓撲4—伏秒平衡 本節將會盡可能詳細的從
2024-03-28 12:00
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反激拓撲4—伏秒平衡
在講伏秒平衡原理之前,我們先來看一下一個電感在開關電源電路中想要穩定工作的前提條件。在一個周期內,電感電流上升值與電感電流下降值要相等,通過下圖中電感磁鏈隨著電流的變化可以清楚的看出,每一個周期結束時
2024-03-19 11:25
來自專題:
光伏儲能常用拓撲
反激拓撲3—CCM模式與DCM模式的邊界條件
上期推送對反激電路的工作模式和簡單原理計算進行了介紹反激拓撲2—反激電路工作原理分析,文中提到反激電路工作模式分為CCM、CRM和DCM,那么CCM和DCM模式的邊界條件是什么?很明顯,
2024-03-11 15:30
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光伏儲能常用拓撲
反激拓撲2—反激電路工作原理分析
根據第一章節反激拓撲1—反激電路的由來最后演變而來的反激拓撲,將開關S更換為產品開發過程中常用的MOSFET1、反激電源的分類,根據其電流的連續性分為CCM(連續工作模式)、CRM(臨界工作模式)、D
2024-03-08 09:42
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