1、公式很复杂,要盘算 最大最小工作频率 ,谐振电容核心 是盘算 匝比,VIN2Vout别的 的公式复杂,可以查察 半导体公司给出的参考公式 ,尚有 计划 工具盼望 对你有资助 ~ 。
2 、深入分析 LLC工作模式,其复杂多样的状态包罗 开关网络谐振网络变压器和整流滤波网络的协同作用每个工作模式都有其独特的上风 和挑衅 ,从ZVS和ZCS的实现,到差别 频率条件下的斲丧 控制 ,LLC电路展示了其计划 和优化的精妙之处总结来说,LLC电路通过智能的频率控制和软开关技能 ,实现了高服从 和低斲丧 ,是。
3、根据ll从变压器漏感简介得知1实际 当中变压器初次级线圈所产生的磁通,并非全部通过主磁路铁芯,有一部分 经氛围 构成回路 ,称此为漏磁通,相应产生电感值的我们称之为漏感2感量,物理学术语 ,指的是指针从均衡 位置偏转到标尺1分度所需的最大质量,感量与灵敏 度成反比。
4、中心 抽头变压器匝比为n11,副边整流二极管 D1D2输出滤波电容Co 忽略电容的ESR ,负载 Ro总结开关频率fr2ltfltfr1时,且谐振网络工作在感性地区 时,LLC变更 器原边开关管实现ZVS,且流过输出整流二极管的电流工作在断续模式 ,整流二极管实现ZCS,消除了因二极管反向规复 所产生的斲丧 开 。
5 、V的实行 样机,实行 结果 证明 了所提布局 和计划 方法的可行性和有效 性该CLLLC谐振变更 器样机在双向工作模式时的最大服从 可达95%。
6、上述方法可以或许 有效 拓宽LLC变更 器输出电压范围 ,但由于电路布局 的改变,会额外增长 体系 体积,同时低落 服从 优化驱动信号调制方式同样可以增长 输出电压范围一样平常 在PFM控制的底子 上 ,可参加 脉冲宽度调制Pulse Width Modulation, PWM移相控制Phase Shift Modulation, PSM和突发控制Burst mode control。
7、谐振频率设置在40K到100K比力 符合 重要 思量 到开关管和整流管的开关斲丧 ,100K以上开关斲丧 会巨增频率太小,会增长 变压器和背面 滤波电感的体积,以及滤波电容数量 别的 变压器也有一个最佳工作频率题目 LLC电源的工作开关频率就是谐振频率有的电路是两倍的关系。
8、在电气工程中 ,LLC变压器是一种常见的电力变压器,它是由L电感L电感C电容构成 的谐振电路漏感裸测和在电路中丈量 是两种差别 的测试方法1 漏感裸测漏感裸测是在实际 利用 之前对LLC变压器举行 的一种测试方法它通过将LLC变压器的一侧绕组断线,通过外部电源给另一侧绕组施加交换 电压 。
9 、利用 磁耦合谐振举行 能量转换LLC电路工作原理是利用 磁耦合谐振举行 能量转换LLC电路由开关网络半桥或全桥谐振电容C谐振电感L变压器励磁电感L变压器和整流器构成 LLC变更 器的特点与传统PWM脉宽调治 变更 器差别 ,LLC是一种通过控制开关频率频率调治 来实现输出电压恒定的谐振。
10、在这种环境 下 ,LLC变压器会与其他元件和装备 毗连 在一起,形成一个完备 的电路在电路中丈量 LLC变压器,可以通过丈量 电压和电流来确定其性能和工作状态 ,以及与其他元件之间的相互影响总结来说,漏感裸测是在实际 利用 之前对LLC变压器举行 的测试方法,用于相识 变压器的品格 和性能而在电路中丈量 则是在利用 LLC。
11、llc谐振电路原理LLC谐振电路是一种特别 的谐振电路 ,它由一个变压器一个滤波电容和一个负载电容构成 变压器的主线圈和负载电容之间形成一个谐振电路,变压器的辅线圈和滤波电容之间形成一个滤波电路当负载变革 时,变压器的主线圈和负载电容之间的谐振电路会调治 输出电压 ,而滤波电路则会克制 谐振电路的振荡 。
12 、图3 在fs=fr时的线性化LLC串联谐振变更 器 输入电压和电流同相,没有无功功率电路中斲丧 那么输入输出电压增益为简而言之,你只必要 利用 上面方程来计划 变压器匝数比 ,将转换器服从 优化的输入电压代入当讨论谐振回路参数LrLm和Cs计划 时,我们必要 思量 多方面因素简单 的谐振回路参数计划 是从LLC。
13、采取 先辈 技能 在隔离型LLC谐振变更 器中,采取 变压器一次侧串联一次侧串联可以或许 均流一次侧串联均压或二次侧并联均流,则可以或许 分散碰心发热 ,减小变压器的漏感和绕组的等效电阻,便于谐振参数的优化。
14、LLC架构中,谐振电容的电压随着输出负载的变革 而变革 ,可以将输出电压换算到变压器的原边,此时的谐振电容与谐振电感励磁电感是串联分压的关系,再根据开关频率盘算 得出三个参数各自的等效阻抗值 ,就可以盘算 得出谐振电容上的分压环境 。
15 、1减小电容值选用较小电容值的电容器2升高开关频率增长 开关频率可以缩小操纵 状态耗时,从而减小输出滤波电容器所需的电容值3优化电路布局 优化电路布局 和计划 ,收缩 电路长度 ,减小电路环路面积,低落 电路感性,以镌汰 谐振和噪声。