在开关电源领域,LLC谐振变换器凭借其高效率、高功率密度、低电磁干扰等优势,被广泛应用于新能源汽车、工业电源、消费电子等诸多场景。调频控制作为LLC谐振变换器的核心控制方式,通过调节开关频率改变谐振腔的工作状态,实现输出电压的稳定控制。然而,在实际工程应用中,常常会遇到谐振电感电流波形震荡严重的问题,这不仅会降低变换器的工作效率,还可能引发器件过热、电磁干扰加剧等一系列连锁反应,严重影响系统的稳定性和可靠性。因此,深入分析LLC调频控制下谐振电感电流波形震荡的成因,并制定有效的抑制策略,具有重要的工程实践意义。
在电力电子技术高速发展的今天,开关电源作为电能转换的核心设备,其效率、体积与可靠性直接影响终端产品的性能。随着新能源、工业控制、消费电子等领域对电源系统提出 “高效节能、小型化、低损耗” 的严苛要求,传统硬开关拓扑已难以满足需求。LLC 谐振变换器作为一种软开关拓扑结构,凭借其独特的谐振机制和优异的效率表现,成为提升开关电源性能的关键技术方案,被广泛应用于中大功率电源系统中。
在电力电子变换器的广阔领域中,双向 DCDC 谐振变换器犹如一颗璀璨的明星,凭借其独特的优势,如高效的能量转换、良好的电气隔离性能以及灵活的功率双向流动能力,在新能源发电、电动汽车、储能系统等诸多前沿领域得到了广泛应用。然而,当我们深入观察这一领域的研究趋势时,会发现一个有趣的现象:相较于其他类型的双向 DCDC 变换器,电流馈电型双向 DCDC 谐振变换器的研究热度近年来逐渐降低,相关的研究成果和文献数量也相对较少。这一现象背后究竟隐藏着怎样的原因呢?本文将深入剖析,探究其背后的深层次因素。
单级隔离转换器,如双向capacitor-inductor-inductor-inductor-capacitor(CLLLC),是储能系统(ESSs)中一种流行的转换器类型,以节省系统成本和提高功率密度。CLLLC的增益曲线较平坦,但当开关频率(f s)高于串联谐振频率(f r)时,增益曲线将不希望地平坦。变压器和mosfet的寄生电容也会显著影响变频器的增益[1 ],从而导致变频器的输出电压失控。在这个功率提示中,我将介绍一种CLLLC控制算法和一种同步整流器(SR)控制方法来消除这种非线性,使用一个3.6kw的原型转换器来验证其性能。图1是一个住宅ESS的方框图。
在电力电子领域,基于LLC(L-L-C,电感-电感-电容)谐振变换器的AC/DC高压电源设计因其高效、低损耗和高功率密度等优点而备受关注。然而,在实际应用中,谐振参数的设计往往成为制约电源性能的关键因素。本文将深入探讨基于LLC的AC/DC高压电源设计中谐振参数设计存在的问题,并提出相应的解决方案。
点击“意法半导体PDSA",关注我们!中国,2021年5月18日——意法半导体发布了MasterGaN的首个参考设计,展示了新款高集成度器件如何提高功率密度、能效,简化产品设计,缩短上市时间。EVLMG1-250WLLC参考设计是一个250W谐振变换器,电路板尺寸是100mmx6...
意法半导体发布了MasterGaN的首个参考设计,展示了新款高集成度器件如何提高功率密度、能效,简化产品设计,缩短上市时间。
中国,2021年5月18日——意法半导体发布了MasterGaN的首个参考设计,展示了新款高集成度器件如何提高功率密度、能效,简化产品设计,缩短上市时间。
变换器是常用器件,电子相关专业的朋友对变换器通常较为了解。为进一步增进大家对变换器的认识,本文将基于两点介绍变换器:1.何为谐振变换器,2.理想/非理想buck变换器模型介绍。
摘要:驱动电路的设计是LED照明设备中的核心部分,驱动电路的好坏直接影响到了光源是否高效节能工作。而基于不对称式半桥谐振变换器设计的驱动电路在大功率LED中应用较多,本文即针对不对称式半桥谐振变换器进行了分
谐振网络通常由多个无源电感或电容组成,由于元件个数和连接方式上的差异,常见实用的谐振变换器拓扑结构大致分为两类:一类是负载谐振型,另一类是开关谐振型。负载谐振型
LLC型串并联谐振变换器具有较高的转换效率,根据电路直流增益特性、谐振部分阻抗特性及软开关实现条件,分析推导了主要参数设计方法。结合ST公司推出的L6599集成芯片的特点和主要功能,并给出外围控制电路设计。最后设计完成样机一台,测试结果和实验数据证明了设计的可行性。
LLC型串并联谐振变换器具有较高的转换效率,根据电路直流增益特性、谐振部分阻抗特性及软开关实现条件,分析推导了主要参数设计方法。结合ST公司推出的L6599集成芯片的特点和主要功能,并给出外围控制电路设计。最后设计完成样机一台,测试结果和实验数据证明了设计的可行性。
摘要:LLC谐振变换器能以很小的工作频率变化,调节宽范围的输出功率,在全负载变化范围实现功率开关管的零电压开通和零电流关断。此处选取数字信号处理器(DSP)作为控制单元,设计了基于DSP的LLC谐振变换器,并通过分
摘要:为提高高压直流电源效率,降低其体积和重量,这里介绍了一种基于LCC谐振变换器的高压直流电源设计方法。结合移相脉宽调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)方法,实现变换器在全负载范围内的软开关。首先分析了LCC电路
摘要:为提高高压直流电源效率,降低其体积和重量,这里介绍了一种基于LCC谐振变换器的高压直流电源设计方法。结合移相脉宽调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)方法,实现变换器在全负载范围内的软开关。首先分析了LCC电路
摘要:基于断续模式串并联(Discontinuous Current Mode LCC,简称DCM LCC)谐振变换器的数学模型,提出了LCC谐振变换器在DCM下的优化控制方法的数字化控制程序实现,使原来断续的谐振电流达到了临界断续的工作模态。根
摘要:基于断续模式串并联(Discontinuous Current Mode LCC,简称DCM LCC)谐振变换器的数学模型,提出了LCC谐振变换器在DCM下的优化控制方法的数字化控制程序实现,使原来断续的谐振电流达到了临界断续的工作模态。根
基本特性 实现零电压开通的谐振变换器在实际主开关零电压开通的情况下也能实现软关断。实现零电流关断的谐振变换器在实现零电流关断的情况下也能实现软关断。在开关管两端并联缓冲电容以后可以显著的减小关断损耗
1引言零电流开关(ZCS)准谐振变换器(QRC)因其内在的软开关特点和电路的简单。而有多种DC/DC变换器的拓扑类型。一般讲,零电流开关是通过在开关器件上增加一对谐振电感和电容,使其在开关开通和关断时流过开关的电