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        [常見問題解答]LLC與移相全橋誰更常用?一文看懂它們的主流應用與選型邏輯[ 2025-04-16 10:56 ]
        在開關電源設計中,LLC諧振變換器與移相全橋變換器都是被廣泛使用的拓撲結構。雖然二者都具備軟開關能力、效率高、功率密度大的優勢,但它們在應用場景、設計復雜度、控制方式等方面卻存在顯著差異。很多工程師在面對選型時也常常面臨抉擇:到底哪一種更常用?一、兩者原理簡析:技術路線不同LLC變換器基于串聯諧振電感和電容構成諧振腔,通過調整工作頻率以實現功率控制。其最大特點是在零電壓開關(ZVS)或近似零電流開關(ZCS)條件下完成開關動作,適合中高頻高效轉換,特別適用于輕載效率要求高的場合。移相全橋結構則通過控制四個功率開關之
        http://www.kannic.com/Article/llcyyxqqsg_1.html3星
        [常見問題解答]LLC與雙管正激電源設計差異與選型指南[ 2025-04-08 12:17 ]
        在電源設計領域,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構。它們各自擁有獨特的性能優勢,也面臨不同的設計權衡。在具體選型時,工程師需要根據系統需求、負載特性、效率指標以及成本預算進行合理取舍。一、電路拓撲與工作原理差異LLC諧振變換器屬于軟開關拓撲,主要依靠電感與電容形成的諧振網絡,實現近似正弦波的電流波形,從而達到降低開關損耗的目的。其開關管在零電壓或零電流時導通,有效降低了MOSFET的損耗和EMI輻射。而雙管正激結構則是傳統的硬開關方案,兩個功率管輪流導通實現能量傳輸。雖然在高頻率條件下存在一
        http://www.kannic.com/Article/llcysgzjdy_1.html3星
        [常見問題解答]3千瓦LLC拓撲中SiC MOSFET的集成優化路徑[ 2025-04-07 12:10 ]
        在高效電源系統快速發展的背景下,LLC諧振變換器憑借其高效率和低電磁干擾特性,逐漸成為中高功率密度應用的首選拓撲之一。而在實現高頻率、高效率運行的過程中,碳化硅(SiC)MOSFET的集成應用正成為性能突破的關鍵路徑之一。一、SiC MOSFET在3kW LLC中的技術適配性LLC拓撲本身以其軟開關特性(ZVS或ZCS)有效降低開關損耗,適合高頻操作。將SiC MOSFET引入該拓撲后,其具備的低導通電阻、高擊穿電壓和極低的反向恢復電荷特性,使其更適用于200kHz~500kHz以上的工作頻率區間。相比傳統硅基MO
        http://www.kannic.com/Article/3qwllctpzs_1.html3星
        [常見問題解答]為什么LLC在高效能設計中更優于傳統移相全橋?[ 2025-04-03 12:09 ]
        在電源設計不斷向高頻、高密度、高效率發展的今天,LLC諧振變換器逐漸取代傳統移相全橋(PSFB)結構,成為主流高性能應用中的優選方案。兩者雖然都屬于高效的DC-DC拓撲結構,但在工作機制、損耗分布、熱管理能力及控制復雜度方面存在顯著差異,這些差異決定了LLC在許多高效場景中更具優勢。一、工作原理上的先天優勢傳統移相全橋采用固定頻率的PWM控制,調節輸出電壓主要依賴于控制全橋臂之間的相位差。這種方式雖然結構清晰、控制穩定,但由于其本質仍屬于硬開關技術,在開關過程中器件存在明顯的開通與關斷損耗。LLC則基于諧振原理運行
        http://www.kannic.com/Article/wsmllczgxn_1.html3星
        [常見問題解答]如何設計LLC諧振電源拓撲以提升能效和性能[ 2024-06-03 09:59 ]
        諧振電源LLC是一種廣泛應用于各類電子和通信設備中的高效率、高性能電源拓撲結構。通過精心設計的電路參數和控制策略,LLC諧振變換器能夠利用其核心組件—電感、電容和磁性元件,實現高能效轉換和穩定的輸出。這種變換器特別擅長通過諧振電路實現零電壓開關(ZVS)和零電流開關(ZCS),從而顯著降低開關損耗并提升整體的轉換效率。諧振電源LLC設計中的一個關鍵優勢是其控制策略的靈活性。通過精確的控制算法和參數設置,這種電源不僅可以迅速響應負載變化,還能維持系統的穩定性。此外,它還支持多種保護功能,如過載保護和過壓保
        http://www.kannic.com/Article/rhsjllcxzd_1.html3星

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