LLC單路/多路輸出同步整流電路,我們的同步整流方案非電流型,也非電壓型.
2011-11-30 17:03:254943 電壓,則所有其他輸出將按照匝數進行縮放,并保持穩定。 然而,在現實情況中,寄生元件會共同降低未調節輸出的負載調整。在本電源小貼士中,我將進一步探討寄生電感的影響,以及如何使用同步整流代替二極管來大幅提高反激式
2018-03-02 09:13:5810494 本文分析了一種新型的倍流整流電路拓撲,如果在通信電源中得到應用,可以提高大電流輸出時副邊整流電路的效率。
2021-02-19 10:31:264856 同步整流是一種**提高電路轉換效率**的技術,該技術通常在輸出為**低壓大電流**的開關電源中使用
2023-11-07 14:33:503222 ,由LLC諧振拓撲電路和功率因數校正(PFC)前級組成。它的主要目標是實現高效率、高功率密度、低電磁干擾(EMI)的電源設計。下面我們將逐步介紹LLC開關電源的工作原理。 LLC諧振拓撲電路是LLC開關電源的核心部分。它由一個串聯的電感(L1)、電容(
2023-12-08 14:27:141499 在ACDC開關電源設計過程中,當需要實現高效率設計需求時,工程師往往會考慮LLC諧振半橋拓撲結構。LLC拓撲結構可以實現軟開關,因此在開關電源設計尤其是在大功率的開關電源設計過程中往往具有優勢。目前
2024-01-24 10:15:46637 此方案是1.5KW DC_DC的應用,可兩板并聯輸出3KW,額定輸出14V,額定輸出電流107A,主路是由HB LLC構成,輸出采用同步整流,保護齊全,性能優越,輸出紋波小 方案特點: 采用LLC
2018-05-21 11:39:06
) 接受 350VDC 至 400VDC 的直流輸入,并輸出額定 12VDC,其中滿載輸出功率為 340W 或最大輸出電流為 29A。主要特色同步整流最佳二極管仿真和同步整流死區時間逐周期電流限制及占空比匹配LLC 模式與 PWM 模式之間自動切換提供測試點來簡化器件和拓撲評估
2018-08-15 07:34:37
LLC 拓撲廣泛應用于各種功率轉換設備中,然而 LLC 拓撲在輕載及空載情況下,即使工作 頻率范圍很寬,往往仍然出現輸出電壓超出規格要求的現象。本文從理論上對引起該問題的原因 進行了深入分析,證明
2020-10-27 08:04:36
達到新能效標準。因此,電源設計者已將開發方向轉向軟開關拓撲,以提高電源的能效,實現更高的工作頻率。LLC諧振轉換器就是一種軟開關拓撲,允許主功率開關管零電壓開關,顯著降低開關損耗,大幅提高電源能效
2019-08-08 07:35:49
本文對LLC拓撲在輕載及空載情況下輸出電壓超出規格要求的現象進行了理論分析,證明變壓器原邊等效并聯電容和原邊MOSFET輸出電容的存在產生出了該問題。相應地, 本文提出了多種可行的解決方案,來實現輸出電壓的穩定。本文將對電源開發工程師解決LLC拓撲輕載下的輸出電壓偏高問題提供有益的參考。
2021-03-11 08:04:43
LLC電源 輸出次級側使用肖特基二極管產品整流
LLC次級側使用肖特基二極管產品,灌膠電源有優秀的散熱效果
2023-11-20 21:36:35
近來,]2. LLC 電路的特點LLC]1. LLC 轉換器可以在寬負載范圍內實現零電壓開關。2.]3. 采用頻率控制,上下管的占空比都為50%.4.]5. 無需輸出電感,可以進一步降低系統成本
2020-07-14 07:00:00
llc拓撲和移相全橋拓撲結構的區別是什么呢?
2018-12-13 14:40:41
圖一02同步若在電路中續流回路中使用的也是MOS管(Q2),即上下管都是MOS管,因為MOS管本身是需要外控制的元器件,整流過程中必須根據電源的開關時序同步控制Q1與Q2,所以該電路為同步,同步電路如圖
2021-04-13 09:26:28
同步整流技術在通信電源模塊中的應用現今電力電子技術在電源模塊中發展的趨勢是低電壓、大電流。使得在次級整流電路中選用同步整流技術成為一種高效、低損耗的方法。由于功率MOSFET的導通電阻很低,能提高
2013-07-30 17:19:24
開關頻率。圖4顯示了12V輸入和48V輸出時兩種設計的效率和功耗情況。理想占空比為75%。效率曲線表明,在這種應用中,使用同步整流器沒有什么好處。從2.5到3.5A負載電流,同步解決方案的效率開始提高
2013-08-12 15:05:53
間接測量輸出功率,并據此調節驅動器輸出電壓或進入禁用模式;在LLC應用中,LLD電路用于測量跳周期模式的占空比,并據此改變驅動器輸出電壓或進入禁用模式。結語安森美半導體新一代同步整流驅動控制器NCP
2019-06-17 05:00:09
下面到電源三大拓撲中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,從字面就可看出,Boost拓撲就是升壓,Boost電路的輸出一定是大于輸入的。說得無益,直接上圖,先來認識一下Boost拓撲結構
2021-10-28 08:37:26
電壓,則所有其他輸出將按照匝數進行縮放,并保持穩定。 然而,在現實情況中,寄生元件會共同降低未調節輸出的負載調整。在本電源小貼士中,我將進一步探討寄生電感的影響,以及如何使用同步整流代替二極管來大幅提高
2022-05-07 11:41:31
(包括IC控制的反激和RCC),一般功率不超過50W,輸入電壓覆蓋9V到1000V,均有電源模塊產品出現。 同步整流技術是反激變換器設計中的一個難點,也是專利壁壘比較多的一個點,市場上的小功率DC-DC
2022-08-15 10:12:53
率MOSFET做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。使用同步整流方案輸出電流大于2.5A,這樣性價比可以體現出來;不然的話不如直接用肖特基
2019-09-23 09:05:02
TI 單級LLC電源方案
2019-11-11 19:47:24
LLC轉換器憑借簡單、高效的優點而成為廣泛用于PC、服務器和電視電源的拓撲結構。其諧振操作可實現全負載范圍的軟開關,從而成為高頻和高功率密度設計的理想選擇。此外,LLC轉換器采用電容濾波器,無需輸出
2019-08-07 08:10:47
很棒,但我們不知道要用它做什么才能彰顯它的魅力。 我想列舉一種借助數字電源的智能性實現的新技術。我想您會發現它非常棒又非常有用。實質上,這是一種全新的同步整流方案,可提高邏輯鏈路控制(LLC)變換器
2022-11-21 07:45:51
無需輸出電感,可以進一步降低系統成本;6.采用更低電壓的同步整流MOSFET, 可以進一步提升效率。三、LLC 電路的結構及原理圖1和圖2分別給出了LLC諧振變換器的典型線路和工作波形。如圖1所示
2021-08-23 09:23:12
在當今的高性能的電源系統設計中,確保可靠性至關重要,因此高效的功能必須可以處理潛在的問題。同步整流電流反向就是這樣一個問題。這發生在電容電流(寄生效應引起的)導致MOSFET在輕負載的情況下被過早
2018-10-25 09:06:39
推動高能效創新的安森美半導體(ON Semiconductor),推出了先進的同步整流(SR)控制器優化用于LLC諧振轉換器拓撲結構。FAN6248需用的額外元件最少,提供高能效,簡化熱管
2018-10-15 16:35:19
問題:如何提高隔離式電源的效率?答案:在大多數降壓調節器的典型應用中,使用有源開關而非肖特基二極管是標準做法。這樣能大大提高轉換效率,尤其是產生低輸出電壓時。在需要電流隔離的應用中,也可使用同步整流
2018-10-26 11:10:19
FET 呢?幸運的是,LLC 半橋中的二次電流及電壓波形非常適合使用 GREEN Rectifier? 控制器。該款綠色環保整流器控制器一般用在圖 1 所示的反激電源中,用來監控同步 FET 上的漏
2018-09-19 11:06:18
`描述此設計是一種數字控制的 300W 諧振 LLC 半橋直流/直流轉換器,其中添加了同步整流功能。諧振 LLC 電源拓撲的可貴之處在于其固有的高效率,這一特性得益于高頻率低損耗諧振開關。但是,實現
2015-04-09 15:39:39
LLC轉換器憑借簡單、高效的優點而成為廣泛用于PC、服務器和電視電源的拓撲結構。其諧振操作可實現全負載范圍的軟開關,從而成為高頻和高功率密度設計的理想選擇。此外,LLC轉換器采用電容濾波器,無需輸出
2020-10-30 06:57:21
輸出整流器的損耗。用于LLC諧振轉換器的同步整流器使用二極管整流器時,如圖1所示,全部輸出電流流過輸出二極管。對于低電壓或高輸出電流應用,這些二極管整流器中存在顯著的效率損失和熱應力。 圖1.帶二極管
2022-11-10 06:45:30
前端。在這些功率級下,輸出整流二極管中的損耗會成為一個大問題,其可降低輸出電壓。使用同步 FET 替代二極管似乎是一個緩解這些損耗不言而喻的辦法,但應該如何控制同步 FET 呢?幸運的是,LLC 半橋中
2022-11-23 06:31:37
LLC 轉換器需要相當窄的輸入范圍,因此通常伴隨有 PFC 前端。在這些功率級下,輸出整流二極管中的損耗會成為一個大問題,其可降低輸出電壓。使用同步 FET 替代二極管似乎是一個緩解這些損耗不言而喻
2019-01-16 10:22:51
輸出整流器的損耗。用于LLC諧振轉換器的同步整流器使用二極管整流器時,如圖1所示,全部輸出電流流過輸出二極管。對于低電壓或高輸出電流應用,這些二極管整流器中存在顯著的效率損失和熱應力。圖1.帶二極管
2019-08-08 09:00:00
不能過高。在所有帶同步整流的電源中,電路中可能會產生負電流。例如,若電路輸出端電容在電路通電之前便已預充電,則電流可能會從輸出側流向輸入側。負電流可能會提高MOSFET SR1和MOSFET SR2
2018-10-31 10:48:38
的電路功率消耗,以滿足6級能效要求。 開關直流電源如何同步整流?開關電源同步整流是一種取代整流二極管的新技術。它可以通過在直流模式下使用極低的電阻功率來減少整流器的損耗,有效提高轉換器的轉換效率
2022-10-12 10:18:15
有效提高變換器的轉換效率,并且不存在由肖特基勢壘電壓而造成的死區電壓,并可利用其二次側的優勢改善電源指標同步整流從拓撲架構角度可分為High side和Low side兩大類,但從控制策略角度來看,同步
2019-10-09 17:39:04
可提供更低成本的替代解決方案。本博客系列共有兩篇文章。在第一篇中,我們不僅將簡單介紹反激式拓撲的工作原理,而且還將提供一種用于改進隔離式輸出穩壓的簡單設計方案。Fly-Buck 轉換器源自一種同步降壓
2018-09-13 14:56:18
、液晶顯示器電源、迷你電腦、PDP電視及游戲電源。智能整流器為國類電源次級同步整流提供了簡單、高效的解決方案。應用在120W筆記本電腦電源適配器中,提高1%的效率,降低10℃溫度,減少75%同步整流元件,同步
2017-07-10 11:07:08
及游戲電源。智能整流器為國類電源次級同步整流提供了簡單、高效的解決方案。應用在120W筆記本電腦電源適配器中,可編程電源版權聲明:本資料屬于購線網所有,如需轉載,請注明出處,更多資料查看,請前往購線網!http://www.gooxian.com/
2017-10-24 09:35:44
電源。智能整流器為國類電源次級同步整流提供了簡單、高效的解決方案。應用在120W筆記本電腦電源適配器中,提高1%的效率,降低10℃溫度,減少75%同步整流元件,同步整流系統成本降低20%,同步整流電源能夠在很大程度上降低功耗和提高效率。http://www.gooxian.com/購線網
2017-07-10 10:21:02
TI PFC+LLC解決方案在工業電源中的應用-電子研習社-TI工程師主要內容:?PFC LLC的明星產品和解決方案:大功率PFC,LLC控制器UCC25630X?工業應用中TI的解決方案?TI
2021-12-28 08:04:08
目前行業內,USB電源適配器的功率等級已經達到100W,通常應用在筆記本電腦、顯示器和DLP電影投影儀等消費類產品上。USB電源適配器通常采用LLC或者QR準諧振反激作為其隔離DC/DC的拓撲
2023-03-03 16:24:56
相拓撲電路特點比較[/td][td=121]諧振LLC拓撲移相(Phase shift)拓撲優點高效率寬輸入、寬輸出范圍全負載范圍實現ZVS 軟開關低輸出紋波低的EMI電磁干擾易實現次級側同步整流缺點
2016-08-25 14:39:53
用于LLC轉換器的高效SMPS拓撲的NCP4304B次級側同步整流驅動器的典型應用。 NCP4304B是一款全功能控制器和驅動器,專為控制開關模式電源中的同步整流電路而設計。由于其多功能性,它可用于各種拓撲結構,如反激式,正向和半橋諧振LLC
2019-06-13 07:53:13
LLC同步整流驅動芯片有什么?最大工作頻率,最大死區如何,可否發個郵件到我的郵箱?
2019-06-03 10:48:22
請問TI有沒有相關的技術文檔專門講解LLC中的同步整流技術的?謝謝。
2019-07-17 14:21:30
你們好! 我公司是主要生產PC 電源,我所在部門主要是尋找新芯片,結合新芯片的優點,推出公司新芯片應用的平臺的預研。請問下TI 有什么芯片在PFC,雙管正激,Flyback,同步整流,以及LLC
2019-05-05 08:56:09
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉換器的效率?
2021-06-17 11:21:32
有做AC-DC同步整流方案的嗎
2015-08-06 01:46:19
描述PMP4466 是一款適用高電流充電器應用的交流輸入至 5V 3A 輸出參考設計。此拓撲為采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流準諧振反激式拓撲。通過采用二級側調節控制器
2018-12-03 16:45:28
,組件在較低溫度下運行;與CCM拓撲相比,更多組件共享幾乎相同的功率損耗。在溫度降低條件下操作對電源可靠性具有相當大的影響,尤其是在沒有強制通風設備的系統中。此外,交錯操作大大降低了輸入和輸出電容器中
2019-05-22 06:30:00
,它也可以實現無次級電流反饋恒流。 LLC與LCC拓撲的輸出范圍 為了應對輸出燈珠數和驅動電流的多樣性,減少LED驅動電源的項目數目,需要盡可能的提高驅動電源的通用性,對輸出電壓電流范圍就要求比較
2018-10-10 17:30:07
為了應對輸出燈珠數和驅動電流的多樣性,減少LED驅動電源的項目數目,需要盡可能的提高驅動電源的通用性,對輸出電壓電流范圍就要求比較寬。目前大功率恒流LED驅動電源的設計,比較常見的軟開關拓撲是LLC,它
2018-12-12 09:49:28
介紹了開關電源的同步整流原理,列出了采用同步整流技術直流- 直流變換器的幾種主要損耗,著重分析了兩種降低主要損耗的新型優化拓撲電路以及其優缺點。關鍵詞:同步整
2009-10-17 15:02:1719 摘要:目前對低電壓大電流DC/DC變換器的研究方興未艾。本文歸納和提出同步整流的關鍵技術,對現有主要同步整流拓撲結構的工作特性及優缺點進行了較為深入的分析,同時對
2010-06-01 10:07:2728 磁集成技術在倍流同步整流器中的應用
為了解決傳統倍流同步整流變流器的磁性元件和連接端子較多的問題,磁集成(integratedmagnetics)技術已經應用在這種拓撲中。對
2009-06-30 20:31:11881 次級同步整流及輸出均流的集成控制器
摘要:CompactPCI(簡稱cPCI)電源在計算機、工業和電信領域的應用已經得到了認可。cPCI電源采用了標準的工業
2009-07-06 09:18:401467 LLC拓撲的諧振式變換器有著零電壓開關、器件的電壓應力低等特點,非常適合在一些高效大功率電源的應用上。
- 變壓器的飽和問題:我的變壓器設計的工作磁感應強度Bm
2010-06-24 10:51:101377 針對電力電子產品和電力電子裝置趨于環保和節能的發展要求,分析和設計了一種新型的綠色化 電源。主功率拓撲采用零電壓變頻控制的反激變流器; 二次側同步整流管采用一種新型
2011-08-30 16:51:1253 本文在歸納總結LLC諧振變流器現有同步整流技術的基礎上對各技術的優缺點進行了詳細的分析和比較,并提出了新型的一次側電流采樣方案以及一種應用于倍壓整流結構的新型電流型同
2011-09-23 14:46:2982 LED驅動電源的后級DC-DC恒流電路采用LLC諧振半橋的拓撲結構,并通過輸出的電流電壓雙環反饋來實現恒流限壓功能。LLC諧振半橋DC-DC恒流電路的功率部分包括了諧振電路和輸出整流電路,
2013-05-27 16:27:38288 基于LLC拓撲的寬電壓輸出LED驅動電源研究
2017-01-19 21:22:5419 圖1顯示了使用同步整流器的效率增益。為7.2V輸入電壓和3.3V輸出,同步整流提高肖特基二極管整流效率約4%。圖1還表明,隨著輸出電壓降低,同步整流器提供了更大的效率收益。
2017-04-10 11:42:4310 諧振 LLC 半橋轉換器非常適合離線大功率應用 (200-800W),因為一次側 FET 可從零電壓開關 (ZVS) 中獲得極大的優勢。LLC 轉換器需要相當窄的輸入范圍,因此通常伴隨有 PFC 前端。在這些功率級下,輸出整流二極管中的損耗會成為一個大問題,其可降低輸出電壓。
2017-04-18 15:59:017232 (SR)控制器優化用于LLC諧振轉換器拓撲結構。FAN6248需用的額外元件最少,提供高能效,簡化熱管理,提升整體系統可靠性,和簡化LLC電源的設計。
2017-05-16 16:55:031485 同步整流多路輸出
2017-09-11 09:11:349 的電路拓撲結合,可得到低成本的高效率變換器。本文針對36V-75V輸入,3.3V/15A輸出的二次電源模塊,在分析同步整流技術的基礎上,根據同步整流的特點,選擇出適合于自驅動同步整流的反激電路拓撲,進行了詳細的電路分析和試驗。
2017-12-03 20:08:2014331 1.3全橋與LLC拓撲
2020-05-29 09:08:0017011 開關電源是通過功率管打開時給電感充電,電感儲能;功率管斷開時,電感釋放能量,從而實現電壓變換。 ? 在功率管斷開時,電感釋放能量需要電流回路,續流元器件的選用不同,就會涉及到不同的整流方式,即同步
2020-12-18 17:14:167894 LLC變流器優化設計及其同步整流技術研究。
2021-03-22 17:09:1219 帶同步整流的ADP1046A LLC諧振變換器
2021-05-24 12:20:2515 什么是LLC電源拓撲 LLC架構屬于雙管半橋諧振,采用諧振電感、勵磁電感和諧振電容串聯,故名LLC。采用零電壓開關(ZVS)軟開關技術,具有工作頻率高、損耗小、效率高、體積小的優點,可提高充電器
2021-09-19 17:48:0010952 LLC拓撲詳細解析資料下載
2021-09-24 09:29:5276 開關電源同步整流技術引言開關電源的損耗主要有3部分:功率開關管損耗、高頻變壓器損耗和輸出端整流二極管損耗。在低電壓輸入、大電流輸出的情況下,整流二極管的導通壓降較高,輸出整流管的損耗較為突出,減低
2021-10-21 17:51:167 轉換,大大減少了反向恢復損耗。利用LLC拓撲結構的各項優勢,可進一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
用于LLC諧振轉換器的同步整流器
使用二極管整流器時,如圖1所示,全部輸出電流流過輸出二極管。對于
2022-01-15 11:43:295507 ? TI的網絡資源下圖所示為常見的工業電源拓撲:PFC LLC的明星產品和解決方案:下圖所示為PFC控制器的產品線推薦:UCC28180是一個8pin芯片,易于使用。UCC28070是一...
2022-01-06 12:14:3119 本文主要介紹開關電源的同步與非同步整流,及其各自的特點。 同步是采用導通電阻極低的專用功率MOSFET,來取代續流二極管以降低整流損耗。能大大提高DC/DC變換器的效率并且不存在由肖特基
2022-01-10 13:22:126 LLC/開關電源/高效率拓撲原理圖/電路圖
2022-06-24 15:01:2636 使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉換器的效率
2022-11-01 08:25:272 如何在諧振 LLC 半橋中實施同步整流器
2022-11-07 08:07:282 LLC電源拓撲顧名思義該拓撲是由兩個感抗器件和一個容抗器件組成的,一個是諧振電感Lr,一個變壓器(原邊感量為Lm)和一個諧振電容Cr,三個器件串聯形成諧振腔。
2023-03-17 17:14:047191 LLC轉換器憑借簡單、高效的優點而成為廣泛用于PC、服務器和電視電源的拓撲結構。其諧振操作可實現全負載范圍的軟開關,從而成為高頻和高功率密度設計的理想選擇。此外,LLC轉換器采用電容濾波器,無需輸出
2023-03-30 10:12:021013 同步整流芯片U7710以實惠出圈同步整流芯片跟主控芯片一樣,在電源方案里面都不可或缺,找一款高性能的同步整流芯片難不難,銀聯寶告訴你一點都不難,U7710就可以滿足你,這款成熟經典的同步整流芯片
2022-02-17 09:30:53768 反激式充電器和適配器的同步整流芯片U7710SG是一種開關電源的同步整流電路,它集成了N通道MOSFET和驅動電路,用于DCM、QR的同步整流。同步整流能有效降低二次側整流的功耗,提供高性能
2023-07-13 15:45:411098 電子發燒友網站提供《同步整流器可降低LLC諧振電源的傳導損耗.pdf》資料免費下載
2023-07-26 10:40:300 本文是探索如何為超小型快充適配器設計副邊同步整流器的系列文章的第二部分。 第一部分討論了同步整流器的拓撲設計和電源。 第二部分將回顧同步整流器如何打開和關閉,以及新設備如何利用快速關斷技術。
2023-08-02 11:17:23834 。 一、LLC諧振電感與其他拓撲的電感的差別 1.1 諧振電感的作用 在LLC拓撲中,諧振電感起到阻抗匹配的作用,使得輸入側電壓與輸出側電壓能夠協同變化,進而實現高效能量轉換。而在其他拓撲中,電感的作用往往是進行電流平滑,減小電壓波動,保證
2023-10-22 12:52:171238 控制系統,使輸電端的電壓、頻率與電源端完全同步,實現整流的過程。同步整流可以分為直接同步整流和間接同步整流兩種方式。直接同步整流是指電源側和輸電側直接相連,通過變壓器等設備將電源端的電能傳遞到輸電端。間接同步整流
2023-12-08 10:06:441100 來抑制工頻紋波。 一、LLC拓撲簡介 LLC拓撲是一種常用的交流-直流(AC-DC)變換器拓撲,在現代電子設備和電源系統中使用廣泛。LLC拓撲由輸入級、諧振電感、諧振電容和輸出級組成。其中,諧振電感和諧振電容可以形成諧振回路,從而降低輸出電壓的紋
2024-01-16 10:57:16401 移相全橋和LLC拓撲是兩種常見的電源轉換器拓撲結構,它們在電源拓撲應用領域具有廣泛的應用。這兩種拓撲結構在工作原理、電路特性、性能指標等方面存在明顯差異。下面將詳細介紹移相全橋和LLC拓撲的區別
2024-03-11 17:36:29454 、高功率密度的電源拓撲。它由兩個橋臂和一個變壓器組成,通過高頻開關器件實現。全橋 LLC 結構的主要特點是輸入輸出電流低、輸出紋波小、變換效率高等。由于全橋 LLC 結構的輸入輸出電流低,它適合于需求較高的應用場景,如高端電力電子設備。 全橋 LLC 結
2024-03-12 11:09:52239
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