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        [常見問題解答]移相全橋軟開關技術比較:ZVS與ZVZCS優劣全解析[ 2025-04-16 11:11 ]
        在高效電能轉換系統的設計過程中,移相全橋結構因其具備高可靠性與較低開關損耗,在中大功率DC-DC轉換器中被廣泛采用。而為了進一步減少器件在開關瞬間的應力與損耗,軟開關技術成為重要優化方向。目前常見的軟開關實現形式主要包括ZVS(零電壓開通)和ZVZCS(零電壓零電流開關)兩種。一、ZVS在移相全橋中的實現與特點ZVS(Zero Voltage Switching)即開關器件在關斷之后,其兩端電壓被完全釋放為零后再進行開通。該技術主要依賴電路中的寄生電容與變壓器漏感來完成能量的移除,從而降低硬開通帶來的損耗。ZVS型
        http://www.kannic.com/Article/yxqqrkgjsb_1.html3星
        [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]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]車載OBC電路設計新突破:如何優化LLC諧振結構[ 2024-08-07 14:51 ]
        隨著電動汽車技術的迅速發展,車載充電器(On-Board Charger, OBC)的性能優化成為了一個熱門研究方向。特別是在LLC(Inductor-Inductor-Capacitor)諧振電路設計中,如何有效優化其結構以提高效率和穩定性,是當前技術發展的關鍵。1. LLC諧振電路基礎LLC諧振電路由兩個電感和一個電容組成,其工作原理基于諧振頻率的調節,通過改變頻率來控制輸出電壓,實現高效的能量轉換。這種電路設計優勢在于它可以在寬負載范圍內實現零電壓開關(ZVS),從而顯著減少開關損耗,提高整體效率。2. 優化
        http://www.kannic.com/Article/czobcdlsjx_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
        [常見問題解答]如何提高開關電源效率的方法分析[ 2023-07-06 17:16 ]
        如何提高開關電源效率的方法分析開關電源的功耗包括由半導體開關、磁性元件和布線等的寄生電阻所產生的固定損耗以及進行開關操作時的開關損耗。對于固定損耗,由于它主要取決于元件自身的特性,因此需要通過元件技術的改進來予以抑制。在磁性元件方面,對于兼顧了集膚效應和鄰近導線效應的低損耗繞線方法的研究由來已久。為了降低源自變壓器漏感的開關浪涌所引起的開關損耗,開發出了具有浪涌能量再生功能的緩沖電路等新型電路技術。以下是提高開關電源效率的電路和系統方法:1、通過ZVS(零電壓開關)、ZCS(零電流開關)等利用諧振開關來降低開關損耗
        http://www.kannic.com/Article/rhtgkgdyxl_1.html3星
        [常見問題解答]雙相PFC電路的工作原理介紹[ 2023-06-27 18:37 ]
        雙相PFC電路的工作原理介紹圖1 雙相PFC主電路拓撲及單個單元單開關周期工作電流波形該拓撲控制方式的PFC電路,有橋堆整流,為后邊的Boost電路提供直流輸入,TM的控制方式使高頻開關MOS管可以實現VS或者ZVS,續流二極管可以自然關斷,也不存在反向恢復損耗,可以降低電路工作的開關損耗。有橋TM PFC主功率電路中沒有高頻全控開關管組成的橋臂,也不需要做AC極性判斷,與TCM控制方式的圖騰柱PFC拓撲相比,控制難度大大降低了;而對比CCM控制,又可以獲得較高的電能轉化效率。主功率電路拓撲為整流橋+兩路交錯并聯的
        http://www.kannic.com/Article/sxpfcdldgz_1.html3星
        [常見問題解答]如何用LLC電路實現軟開關[ 2023-05-05 16:05 ]
        如何用LLC電路實現軟開關與傳統PWM(脈寬調節)變換器不同,LLC是一種通過控制開關頻率(頻率調節)來實現輸出電壓恒定的諧振電路。它的優點是:實現原邊兩個主MOS開關的零電壓開通(ZVS)和副邊整流二極管的零電流關斷(ZCS),通過軟開關技術,可以降低電源的開關損耗,提高功率變換器的效率和功率密度。學習并理解LLC,我們必須首先弄清楚以下兩個基本問題:1.什么是軟開關;2.LLC電路是如何實現軟開關的。由于普通的拓撲電路的開關管是硬開關的,在導通和關斷時MOS管的Vds電壓和電流會產生交疊,電壓與電流交疊的區域即
        http://www.kannic.com/Article/rhyllcdlsx_1.html3星
        [常見問題解答]LLC拓撲中-為什么選用體二極管恢復快的MOSFET[ 2019-12-13 15:11 ]
        在LLC拓撲中,為什么選用體二極管恢復快的MOSFET在當前全球能源危機的形式下,提高電子設備的能效,取得高性能同時降低能耗,成為業內新的關注點。為順應這一趨勢,世界上許多電子廠商希望在產品規格中提高能效標準。在電源管理方面,用傳統的硬開關轉換器是很難達到新能效標準。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。在這種拓撲中,為了實現ZVS開關,功率開關管的寄生體二極管必須反向恢復
        http://www.kannic.com/Article/llctpzwsmx_1.html3星
        [常見問題解答]基于快恢復二極管的開關電源模塊電路[ 2019-02-27 17:23 ]
        壹芯微作為國內專業生產快恢復二極管的生產廠家,生產技術已經是非常的成熟,進口的測試儀器,可以很好的幫組到客戶朋友穩定好品質,也有專業的工程師在把控穩定質量,協助客戶朋友解決一直客戶自身解決不了的問題,每天會分析一些知識或者客戶的一些問題,來出來分享,基于快恢復二極管的開關電源模塊電路,請看下方這款軟開關電源采用了全橋變換器結構,使用MOSFET作為開關管來使用,參數為1000V/24A。采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂開關管實現 ZVS、滯后臂開關管實現ZCS。電路結構簡圖如圖1,VT1~VT4是全
        http://www.kannic.com/Article/jykhfejgdk_1.html3星

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