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英超竞猜app:半桥谐振LLC+CoolMOS开关管电路解析
2021-12-09 [88927]
本文摘要:1.概述近期,LLC流形以其高效率,低功率遭受众多电源设计方案技术工程师的瞩目,可是这类硬电源流形对MOSFET的回绝却高达了过去一切一种软电源流形。

1.概述近期,LLC流形以其高效率,低功率遭受众多电源设计方案技术工程师的瞩目,可是这类硬电源流形对MOSFET的回绝却高达了过去一切一种软电源流形。特别是在电源启机,动态性阻抗,短路故障,短路故障等状况下。CoolMOS因其慢彻底恢复体二极管,较低Qg和Coss必须基本上合乎这种市场的需求并进一步提高电源系统软件的可信性。

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一直以来,提升 电源系统软件功率,高效率及其系统软件的可信性依然是研发人员应对的全局性课题研究。提升 电源的电源频率是在其中的方式之一,可是频率的提升 不容易危害到电力电子器件的开关损耗,促使提升 频率对软电源流形而言实际效果并不十分明显,软电源流形早就超出了它的设计方案短板。

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而这时,硬电源流形,如LLC流形以其独具一格的特性遭受众多设计方案技术工程师的热烈欢迎。可是…这类流形却对电力电子器件明确指出了新的回绝。2.LLC电源电路的特性LLC流形的下列特性使其广泛的运用于各种各样电源开关电源当中:1.LLC转化器能够在长阻抗范畴内搭建零工作电压电源。

2.必须在输出电压和阻抗大范畴转变的状况下调整键入,另外电源频率转变较为较小。3.应用频率操控,左右管的频率都为50%.4.扩大次级线圈即时整流器MOSFET的工作电压变形,能够应用更为较低的工作电压MOSFET进而提升成本费。5.必须键入电感器,能够更进一步降低系统软件成本费。6.应用更为低压的即时整流器MOSFET,能够更进一步提高工作效率。

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3.LLC电源电路的基础构造及其工作中电路原理图1和图2各自得到了LLC谐振SPWM的典型性路线和工作中波型。如图所示1下图LLC转化器还包含2个输出功率MOSFET(Q1和Q2),其频率都为0.5;谐振电容器Cr,副边线圈匝数超过的管理中心抽头变电器Tr,等效电路电感器Lr,励磁电觉得Lm,全波整流二极管D1和D2及其键入电容器Co。

图1LLC谐振SPWM的典型性路线图2LLC谐振SPWM的工作中波型而LLC有两个谐振频率,Cr,Lr规定谐振频率fr1;而Lm,Lr,Cr规定谐振频率fr2。系统软件的阻抗转变的时候会导致工作中频率的转变,当阻抗降低时,MOSFET电源频率扩大,当阻抗扩大时,电源频率减少。


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