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        [常見問題解答]半橋LLC諧振電路的工作機制與性能解析[ 2025-04-22 11:12 ]
        半橋LLC諧振電路作為一種高效的電力轉(zhuǎn)換拓撲結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于高效開關(guān)電源、LED驅(qū)動、電池充電系統(tǒng)等領(lǐng)域。一、半橋LLC諧振電路的工作原理半橋LLC諧振電路主要由兩個MOS管(Q1 和 Q2)、勵磁電感Lm、諧振電感Lr、諧振電容Cr和變壓器組成。它使用高頻開關(guān)和LLC諧振網(wǎng)絡(luò)進行能量傳輸和轉(zhuǎn)換。1. 啟動階段:在半橋電路中,Q1和Q2通過控制器進行驅(qū)動,以開關(guān)的方式調(diào)節(jié)電流的流動。初始時,Q1導(dǎo)通,Q2關(guān)閉,輸入電源通過Q1和LLC諧振網(wǎng)絡(luò)為負載提供電能。2. 諧振過程:隨著開關(guān)的切換,Q1和Q2的交替工作使得L
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        [常見問題解答]移相全橋與全橋LLC拓撲結(jié)構(gòu)對比:原理、性能與適用場景解析[ 2025-04-16 10:49 ]
        在高性能電源轉(zhuǎn)換設(shè)計中,移相全橋(PSFB)和全橋LLC是兩種廣泛應(yīng)用的拓撲結(jié)構(gòu)。兩者雖同屬全橋型DC-DC轉(zhuǎn)換架構(gòu),但在電路原理、效率表現(xiàn)、控制策略和應(yīng)用適配性方面存在諸多差異。理解它們的關(guān)鍵特性,對于工程師在不同項目中正確選型具有重要指導(dǎo)價值。一、拓撲原理差異詳解移相全橋主要依靠控制橋臂之間的導(dǎo)通相位差實現(xiàn)功率調(diào)節(jié)。通過四個功率MOSFET組成的橋式網(wǎng)絡(luò),輸入電壓施加于變壓器初級線圈上,再經(jīng)輸出整流得到所需電壓。其能量傳輸過程部分依賴變壓器漏感和外接輸出電感,主要采用硬開關(guān)或近似軟開關(guān)方式,調(diào)制機制較為清晰。全
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        [常見問題解答]LLC與雙管正激電源設(shè)計差異與選型指南[ 2025-04-08 12:17 ]
        在電源設(shè)計領(lǐng)域,LLC諧振變換器與雙管正激變換器是兩種極具代表性的拓撲結(jié)構(gòu)。它們各自擁有獨特的性能優(yōu)勢,也面臨不同的設(shè)計權(quán)衡。在具體選型時,工程師需要根據(jù)系統(tǒng)需求、負載特性、效率指標以及成本預(yù)算進行合理取舍。一、電路拓撲與工作原理差異LLC諧振變換器屬于軟開關(guān)拓撲,主要依靠電感與電容形成的諧振網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)近似正弦波的電流波形,從而達到降低開關(guān)損耗的目的。其開關(guān)管在零電壓或零電流時導(dǎo)通,有效降低了MOSFET的損耗和EMI輻射。而雙管正激結(jié)構(gòu)則是傳統(tǒng)的硬開關(guān)方案,兩個功率管輪流導(dǎo)通實現(xiàn)能量傳輸。雖然在高頻率條件下存在一
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        [常見問題解答]揭示雙管正激效率瓶頸:設(shè)計與損耗的平衡難題[ 2025-03-25 14:45 ]
        雙管正激(Dual Active Bridge, DAB)變換器作為一種具有雙向能量傳輸能力的高頻功率變換拓撲,被廣泛應(yīng)用于電動汽車充電樁、儲能系統(tǒng)、服務(wù)器供電模塊、光伏逆變器以及直流微電網(wǎng)等中高功率場景中。DAB結(jié)構(gòu)具有拓撲簡潔、能量雙向流動、適配軟開關(guān)、高功率密度等優(yōu)點,理論上轉(zhuǎn)換效率可以達到96%甚至更高。然而,理想與現(xiàn)實之間總存在差距。即使采用先進控制策略與高性能器件,雙管正激的實測效率仍常常低于設(shè)計預(yù)期。這背后隱藏著多個“效率殺手”,它們既來自器件本身的物理特性,也來自控制系統(tǒng)、P
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        [常見問題解答]雙橋正激拓撲全解析:運行機制、性能特點與實際應(yīng)用[ 2025-03-25 14:35 ]
        在高效能量轉(zhuǎn)換需求日益增長的背景下,雙橋正激(Dual-Active Bridge, DAB)作為一種具備雙向能量傳輸能力的全橋拓撲結(jié)構(gòu),逐漸成為新能源、電動交通、電池儲能等領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)方案。它不僅提升了系統(tǒng)效率,還簡化了電氣隔離與控制設(shè)計,是現(xiàn)代高頻電源系統(tǒng)中非常有代表性的架構(gòu)之一。一、拓撲結(jié)構(gòu)構(gòu)成與基本原理雙橋正激電路由兩個結(jié)構(gòu)對稱的全橋逆變器(Bridge A 與 Bridge B)組成,它們通過一個高頻隔離變壓器相連接。在實際設(shè)計中,這兩個全橋變換器分別對應(yīng)系統(tǒng)的“源端”和&ldq
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        [常見問題解答]雙管正激電路深度解析與實際應(yīng)用[ 2025-03-15 10:44 ]
        雙管正激電路在開關(guān)電源和高效能變換器領(lǐng)域中占據(jù)重要位置,其高效能量傳輸和磁復(fù)位特性,使其廣泛應(yīng)用于工業(yè)電源、服務(wù)器電源及新能源設(shè)備。一、雙管正激電路的拓撲結(jié)構(gòu)雙管正激電路是正激式變換器的一種拓展,它采用兩個功率開關(guān)管來分擔(dān)電壓應(yīng)力,并借助變壓器提供能量傳遞與隔離。其典型電路結(jié)構(gòu)由輸入濾波電容、主功率開關(guān)、變壓器、整流二極管及輸出濾波組件組成。在傳統(tǒng)的單管正激拓撲中,功率開關(guān)管需承受兩倍于輸入電壓的電壓應(yīng)力,而雙管正激電路通過兩顆功率MOSFET并聯(lián)工作,使其電壓應(yīng)力降低至輸入電壓的水平,大大提升了電路的可靠性與耐壓
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        [常見問題解答]變壓器容量選擇與設(shè)備運行效率的關(guān)系解析[ 2024-12-31 12:25 ]
        在電力系統(tǒng)和工業(yè)設(shè)施的運行中,變壓器是重要的能量傳輸和轉(zhuǎn)換裝置。容量選擇直接影響整個系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。變壓器的容量調(diào)整不僅取決于變壓器的正常運行,而且極大地影響其使用壽命、經(jīng)濟效益和能耗。本文分析了變壓器容量選擇與設(shè)備運行效率之間的密切關(guān)系,探討了適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能選擇如何提高工廠運營效率。一、變壓器容量與設(shè)備運行效率的直接關(guān)系變壓器的主要作用有:將電力從高壓傳輸?shù)降蛪海ɑ蚍粗嗳唬詽M足下游設(shè)備的電力需求。如果容量太小,變壓器可能無法提供足夠的電流,導(dǎo)致電壓不穩(wěn)定,設(shè)備運行不穩(wěn)定,從而降低運行效率。相反,如果容量太大
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        [常見問題解答]降壓斬波電路中電流連續(xù)性的重要性及其影響因素分析[ 2024-12-30 11:45 ]
        降壓斬波電路是一種高效的DC-DC轉(zhuǎn)換電路,廣泛應(yīng)用于電源管理、電池充電和各種電子設(shè)備中。設(shè)計和優(yōu)化該電路時,電流連續(xù)性是一個重要指標,直接影響效率、電路的可靠性和穩(wěn)定性。本文詳細分析了電流連續(xù)性的重要性及其主要影響因素。一、電流連續(xù)性的重要性1. 提高電路效率當(dāng)電流處于連續(xù)狀態(tài)時,電路中的能量傳輸變得更加高效,從而減少損耗。特別是在高頻工作時,連續(xù)電流有效降低開關(guān)損耗,提高電路的整體效率。連續(xù)電感電流意味著輸出電壓變化更小,系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)性能更好。這對于通信設(shè)備、精密設(shè)備等電壓要求較高的設(shè)備尤其重要。2. 優(yōu)化熱管
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        [常見問題解答]交流電與電力傳輸效率:關(guān)鍵影響因素解析[ 2024-11-26 12:22 ]
        能源系統(tǒng)的高效運行是現(xiàn)代社會的基石,尤其是在長距離傳輸能源時。交流電在這里發(fā)揮著重要作用。它不僅支持長距離能量傳輸,還對傳輸效率有著重要影響。交流電如何影響能量傳輸效率?這個問題涉及從交流電的特性到其技術(shù)應(yīng)用等具有巨大影響的因素。一、交流電的基本特性和優(yōu)點交流電是一種電流形式,其方向與直流電不同。交流電具有能夠通過變壓器高效升降的特性,這對于長距離輸電尤為重要。在高壓環(huán)境下,交流輸電比直流電效率更高,因此電流減小了。這一優(yōu)點使交流電成為一種常見的電力傳輸形式。變壓器是傳輸電力的重要裝置,由于電磁感應(yīng)原理,這個過程可
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        [常見問題解答]基于PWM技術(shù)的高效Buck電路設(shè)計與優(yōu)化[ 2024-11-22 12:02 ]
        PWM技術(shù)廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代電子設(shè)計中,尤其是DC-DC電壓轉(zhuǎn)換器中。Buck電路是常見的降壓轉(zhuǎn)換器,其高效率與PWM控制策略的優(yōu)化密不可分。基于PWM技術(shù),從電路原理、技術(shù)要點、優(yōu)化策略三個方面進行了詳細講解。轉(zhuǎn)換為低電壓輸出。PWM技術(shù)可以通過調(diào)節(jié)開關(guān)電感和開關(guān)管的占空比來精確控制輸出電壓,并且電感會存儲一部分能量。當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時,電感通過續(xù)流二極管釋放存儲的能量,保持負載電流轉(zhuǎn)換和能量傳輸?shù)倪B續(xù)性。一、電路原理PWM技術(shù)通過精確控制占空比實現(xiàn)對輸出電壓的調(diào)節(jié)。在Buck電路中,開關(guān)管的通斷控制著電感的充電與放電過程
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        [常見問題解答]反激式開關(guān)電源設(shè)計入門:從原理到實踐[ 2024-11-21 10:43 ]
        反激式開關(guān)電源是一種高效的功率轉(zhuǎn)換方法,廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代電子設(shè)計中。由于其結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉、應(yīng)用范圍廣泛,基本上是小功率電源設(shè)計的首選。我們將逐步介紹反激式開關(guān)電源的設(shè)計要點,并在此基礎(chǔ)上進行詳細分析。一、什么是反激式開關(guān)電源反激式開關(guān)電源是一種基于單端隔離的電源拓撲。其核心工作原理是利用高頻變壓器的儲能和能量傳輸過程來實現(xiàn)電能的高效轉(zhuǎn)換。當(dāng)開關(guān)管導(dǎo)通時,儲存的能量通過次級繞組釋放出來,驅(qū)動負載。這樣的周期性操作完成了電壓轉(zhuǎn)換和能量輸出。例如,在單端反激式開關(guān)電源中,MOS管導(dǎo)通,變壓器初級繞組感應(yīng)電流并儲存磁能。
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        [常見問題解答]深入PCB儲能板:電路板如何儲存和管理能量[ 2024-11-01 14:25 ]
        隨著現(xiàn)代電子設(shè)備小型化趨勢的不斷發(fā)展,在有限的空間內(nèi)有效存儲和管理能量已成為電子工程師面臨的緊迫問題。我們將傳統(tǒng)的印刷電路板(PCB)制造技術(shù)與先進的儲能技術(shù)相結(jié)合,為電子設(shè)備中的儲能提供新的解決方案。一、PCB儲能板在電路中的工作原理PCB儲能板的基本結(jié)構(gòu)與普通電路板類似,外觀上沒有顯著差異。其儲能功能通過電極材料和電解質(zhì)直接集成到電路板中,不僅節(jié)省了空間,還提高了能量傳輸效率。相較于依賴獨立電池模塊,PCB儲能板使設(shè)備更薄、更緊湊。二、儲能機制:電化學(xué)儲能原理PCB儲能板的儲能機制主要基于電化學(xué)儲能原理。電極層
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        [常見問題解答]高頻諧振功率放大器為何能實現(xiàn)高效率運行?[ 2024-10-11 15:27 ]
        高頻諧振功率放大器是一種能夠在高頻應(yīng)用中高效傳輸能量的電路結(jié)構(gòu),其效率遠高于傳統(tǒng)放大器。本文將從諧振原理、功率轉(zhuǎn)換機制以及諧振原理核心的技術(shù)特性等角度探討高頻諧振功率放大器為何能夠?qū)崿F(xiàn)高效率運行。諧振本質(zhì)上是電感和電容的相互作用,它最小化了特定頻率下電路的整體阻抗。高頻諧振功率放大器通過適當(dāng)調(diào)整電感和電容的組合,使電路進入諧振狀態(tài),使交流電具有接近諧振的頻率。在該頻率下實現(xiàn)最佳能量傳輸。此時,電路中的能量在電感器和電容器之間轉(zhuǎn)移。通過減少能量損耗產(chǎn)生的熱量,可以在接近諧振頻率時有效降低放大器的工作頻率,最終實現(xiàn)高效
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        [常見問題解答]如何通過開關(guān)管控制電流與電壓?深入了解開關(guān)電路的設(shè)計[ 2024-04-18 09:51 ]
        開關(guān)電源的高效能轉(zhuǎn)換技術(shù)主要涉及其核心組件:輸入模塊、變換器、輸出單元和控制器。它的操作原理依賴于功率開關(guān)的快速作用,這通過將入電壓轉(zhuǎn)變?yōu)楦哳l脈沖信號來完成。這些信號經(jīng)由變壓器或電感器處理,并通過濾波系統(tǒng)來穩(wěn)定,最終形成了均勻的直流輸出電壓。反激式和正激式開關(guān)電源具有不同的工作原理和應(yīng)用領(lǐng)域。反激式采用高頻變壓器隔離輸入和輸出,其變壓器同時具備變壓和儲能電感的雙重功能,適用于功率較小的應(yīng)用。而正激式則通過直接耦合的方式進行能量傳輸,適合于更高功率需求,需要注意的是,為防止反電動勢損壞開關(guān)管,通常需要額外的繞組或電感
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        [常見問題解答]單片開關(guān)電源的基本原理知識[ 2019-09-17 12:00 ]
        單片開關(guān)電源的基本原理單片MOS開關(guān)電源的典型應(yīng)用電路如圖1-13所示。由于單端反激式開關(guān)電源電路簡單、所用元件少,輸出與輸人間有電氣隔離,能方便地實現(xiàn)多路輸出,開關(guān)管驅(qū)動簡單,所以該電源便采用了單端反激式拓撲結(jié)構(gòu)。由圖1-13可知,高頻變壓器初級繞組NP的極性與次級繞組反饋繞組NF的極性相反。當(dāng)導(dǎo)通時,次級整流管VD2截止,此時電能以磁能量形式存儲在初級繞組中;當(dāng)截止時,VD2導(dǎo)通,能量傳輸給次級。高頻變壓器在電路中兼有能量存儲、隔離輸出和電壓變換三大功能。  在圖l-13中,BR整流橋,CIN為輸入端
        http://www.kannic.com/Article/dpkgdydjby_1.html3星

        地 址/Address

        工廠地址:安徽省六安市金寨產(chǎn)業(yè)園區(qū)
        深圳辦事處地址:深圳市福田區(qū)寶華大廈A1428
        中山辦事處地址:中山市古鎮(zhèn)長安燈飾配件城C棟11卡
        杭州辦事處:杭州市西湖區(qū)文三西路118號杭州電子商務(wù)大廈6層B座
        電話:13534146615 企業(yè)QQ:2881579535

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