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[常见问题解答]移相全桥软开关技术比较:ZVS与ZVZCS优劣全解析[ 2025-04-16 11:11 ]
在高效电能转换系统的设计过程中,移相全桥结构因其具备高可靠性与较低开关损耗,在中大功率DC-DC转换器中被广泛采用。而为了进一步减少器件在开关瞬间的应力与损耗,软开关技术成为重要优化方向。目前常见的软开关实现形式主要包括ZVS(零电压开通)和ZVZCS(零电压零电流开关)两种。一、ZVS在移相全桥中的实现与特点ZVS(Zero Voltage Switching)即开关器件在关断之后,其两端电压被完全释放为零后再进行开通。该技术主要依赖电路中的寄生电容与变压器漏感来完成能量的移除,从而降低硬开通带来的损耗。ZVS型
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[常见问题解答]LLC与移相全桥谁更常用?一文看懂它们的主流应用与选型逻辑[ 2025-04-16 10:56 ]
在开关电源设计中,LLC谐振变换器与移相全桥变换器都是被广泛使用的拓扑结构。虽然二者都具备软开关能力、效率高、功率密度大的优势,但它们在应用场景、设计复杂度、控制方式等方面却存在显著差异。很多工程师在面对选型时也常常面临抉择:到底哪一种更常用?一、两者原理简析:技术路线不同LLC变换器基于串联谐振电感和电容构成谐振腔,通过调整工作频率以实现功率控制。其最大特点是在零电压开关(ZVS)或近似零电流开关(ZCS)条件下完成开关动作,适合中高频高效转换,特别适用于轻载效率要求高的场合。移相全桥结构则通过控制四个功率开关之
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[常见问题解答]3千瓦LLC拓扑中SiC MOSFET的集成优化路径[ 2025-04-07 12:10 ]
在高效电源系统快速发展的背景下,LLC谐振变换器凭借其高效率和低电磁干扰特性,逐渐成为中高功率密度应用的首选拓扑之一。而在实现高频率、高效率运行的过程中,碳化硅(SiC)MOSFET的集成应用正成为性能突破的关键路径之一。一、SiC MOSFET在3kW LLC中的技术适配性LLC拓扑本身以其软开关特性(ZVS或ZCS)有效降低开关损耗,适合高频操作。将SiC MOSFET引入该拓扑后,其具备的低导通电阻、高击穿电压和极低的反向恢复电荷特性,使其更适用于200kHz~500kHz以上的工作频率区间。相比传统硅基MO
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[常见问题解答]车载OBC电路设计新突破:如何优化LLC谐振结构[ 2024-08-07 14:51 ]
随着电动汽车技术的迅速发展,车载充电器(On-Board Charger, OBC)的性能优化成为了一个热门研究方向。特别是在LLC(Inductor-Inductor-Capacitor)谐振电路设计中,如何有效优化其结构以提高效率和稳定性,是当前技术发展的关键。1. LLC谐振电路基础LLC谐振电路由两个电感和一个电容组成,其工作原理基于谐振频率的调节,通过改变频率来控制输出电压,实现高效的能量转换。这种电路设计优势在于它可以在宽负载范围内实现零电压开关(ZVS),从而显著减少开关损耗,提高整体效率。2. 优化
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[常见问题解答]如何设计LLC谐振电源拓扑以提升能效和性能[ 2024-06-03 09:59 ]
谐振电源LLC是一种广泛应用于各类电子和通信设备中的高效率、高性能电源拓扑结构。通过精心设计的电路参数和控制策略,LLC谐振变换器能够利用其核心组件—电感、电容和磁性元件,实现高能效转换和稳定的输出。这种变换器特别擅长通过谐振电路实现零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS),从而显著降低开关损耗并提升整体的转换效率。谐振电源LLC设计中的一个关键优势是其控制策略的灵活性。通过精确的控制算法和参数设置,这种电源不仅可以迅速响应负载变化,还能维持系统的稳定性。此外,它还支持多种保护功能,如过载保护和过压保
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[常见问题解答]如何提高开关电源效率的方法分析[ 2023-07-06 17:16 ]
如何提高开关电源效率的方法分析开关电源的功耗包括由半导体开关、磁性元件和布线等的寄生电阻所产生的固定损耗以及进行开关操作时的开关损耗。对于固定损耗,由于它主要取决于元件自身的特性,因此需要通过元件技术的改进来予以抑制。在磁性元件方面,对于兼顾了集肤效应和邻近导线效应的低损耗绕线方法的研究由来已久。为了降低源自变压器漏感的开关浪涌所引起的开关损耗,开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。以下是提高开关电源效率的电路和系统方法:1、通过ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关来降低开关损耗
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[常见问题解答]双相PFC电路的工作原理介绍[ 2023-06-27 18:37 ]
双相PFC电路的工作原理介绍图1 双相PFC主电路拓扑及单个单元单开关周期工作电流波形该拓扑控制方式的PFC电路,有桥堆整流,为后边的Boost电路提供直流输入,TM的控制方式使高频开关MOS管可以实现VS或者ZVS,续流二极管可以自然关断,也不存在反向恢复损耗,可以降低电路工作的开关损耗。有桥TM PFC主功率电路中没有高频全控开关管组成的桥臂,也不需要做AC极性判断,与TCM控制方式的图腾柱PFC拓扑相比,控制难度大大降低了;而对比CCM控制,又可以获得较高的电能转化效率。主功率电路拓扑为整流桥+两路交错并联的
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[常见问题解答]如何用LLC电路实现软开关[ 2023-05-05 16:05 ]
如何用LLC电路实现软开关与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。学习并理解LLC,我们必须首先弄清楚以下两个基本问题:1.什么是软开关;2.LLC电路是如何实现软开关的。由于普通的拓扑电路的开关管是硬开关的,在导通和关断时MOS管的Vds电压和电流会产生交叠,电压与电流交叠的区域即
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[常见问题解答]LLC拓扑中-为什么选用体二极管恢复快的MOSFET[ 2019-12-13 15:11 ]
在LLC拓扑中,为什么选用体二极管恢复快的MOSFET在当前全球能源危机的形式下,提高电子设备的能效,取得高性能同时降低能耗,成为业内新的关注点。为顺应这一趋势,世界上许多电子厂商希望在产品规格中提高能效标准。在电源管理方面,用传统的硬开关转换器是很难达到新能效标准。因此,电源设计者已将开发方向转向软开关拓扑,以提高电源的能效,实现更高的工作频率。LLC谐振转换器就是一种软开关拓扑,允许主功率开关管零电压开关,显著降低开关损耗,大幅提高电源能效。在这种拓扑中,为了实现ZVS开关,功率开关管的寄生体二极管必须反向恢复
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[常见问题解答]基于快恢复二极管的开关电源模块电路[ 2019-02-27 17:23 ]
壹芯微作为国内专业生产快恢复二极管的生产厂家,生产技术已经是非常的成熟,进口的测试仪器,可以很好的帮组到客户朋友稳定好品质,也有专业的工程师在把控稳定质量,协助客户朋友解决一直客户自身解决不了的问题,每天会分析一些知识或者客户的一些问题,来出来分享,基于快恢复二极管的开关电源模块电路,请看下方这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A。采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现 ZVS、滞后臂开关管实现ZCS。电路结构简图如图1,VT1~VT4是全
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