1.開機頻率為什么要給得那么高?
2.電源輸出短路時,頻率也會升高嗎?
3.這么高的頻率下,開關(guān)管的工作狀態(tài)?
4.輸入電壓暫降時,電源的工作狀態(tài)?
5.什么情況下LLC電源容易壞?
6.Lr單做,變壓器的漏感很小,好不好?
不好意思,一下提這么多的問題,沒做過
請教:LLC電路問題
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@cmg
好久沒見鵝兄了.我給你回答一下吧1:LLC工作時電路的阻抗是感性的,開機頻率高時感抗大,沖擊電流小,這是LLC的軟啟動.2:過載時頻率會降低來升高增益,短路時IC會有過流保護,進入打嗝狀態(tài),但也可以通過控制諧振電容電壓而讓電源一直工作.輸出短路時讓電源工作在最高頻率也是一個方法,看需要而定.3:零電壓開通,關(guān)斷電流比較小.4:輸入電壓暫降時,電源頻率會降低提高增益.5:這個可不好說,設(shè)計不好就容易壞.6:好,成本高一點.
你好,是好久不見了,給你拜個晚年!謝謝
1.想明白了,雖然,頻率高了,LC諧振電流雖然處于上升途中,但,值并不太大
2.打嗝可有效降低應(yīng)力,但需恒流輸出時,電源工作在最高頻率下,應(yīng)力會大幅增加,電容箝位方式不太清楚,沒見過
3.關(guān)斷電流小嗎?看資料中不太小,而且,關(guān)斷電流大小與Lr:Lp成比例,但不知為何大量取1:4左右,而不是1:10
4.不知電壓暫降和大負載動態(tài)時,系統(tǒng)穩(wěn)定性如何?
5.理解
6.不太一定,要做到漏感小,多半分布電容就大了,除了位移電流造成一些干擾外,在LLC電路中,分布電容的變化還有可能造成其他麻煩,所以,不太確定
1.想明白了,雖然,頻率高了,LC諧振電流雖然處于上升途中,但,值并不太大
2.打嗝可有效降低應(yīng)力,但需恒流輸出時,電源工作在最高頻率下,應(yīng)力會大幅增加,電容箝位方式不太清楚,沒見過
3.關(guān)斷電流小嗎?看資料中不太小,而且,關(guān)斷電流大小與Lr:Lp成比例,但不知為何大量取1:4左右,而不是1:10
4.不知電壓暫降和大負載動態(tài)時,系統(tǒng)穩(wěn)定性如何?
5.理解
6.不太一定,要做到漏感小,多半分布電容就大了,除了位移電流造成一些干擾外,在LLC電路中,分布電容的變化還有可能造成其他麻煩,所以,不太確定
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@呆頭鵝
你好,是好久不見了,給你拜個晚年!謝謝1.想明白了,雖然,頻率高了,LC諧振電流雖然處于上升途中,但,值并不太大2.打嗝可有效降低應(yīng)力,但需恒流輸出時,電源工作在最高頻率下,應(yīng)力會大幅增加,電容箝位方式不太清楚,沒見過3.關(guān)斷電流小嗎?看資料中不太小,而且,關(guān)斷電流大小與Lr:Lp成比例,但不知為何大量取1:4左右,而不是1:104.不知電壓暫降和大負載動態(tài)時,系統(tǒng)穩(wěn)定性如何?5.理解6.不太一定,要做到漏感小,多半分布電容就大了,除了位移電流造成一些干擾外,在LLC電路中,分布電容的變化還有可能造成其他麻煩,所以,不太確定
2-4的問題可以去看一下相關(guān)的論文.楊波的那個博士論文就比較好,網(wǎng)上有.
6的問題:初、次級的分布電容只是會造成EMI的問題,但一般用這個方案時功率都較大,前么的EMI濾波部分足可以處理,但初級繞組間的分布電容一定要注意,此值太大時會使變壓器的諧振頻率變低,如果接近于空載時的開關(guān)頻率(空載時電源的開關(guān)頻率一般最高),會使空載和輕載時的輸出電壓上升,而使電源失控,需要較大的假負載才能穩(wěn)定.所以繞組各層間要加膠帶降低分布電容.
6的問題:初、次級的分布電容只是會造成EMI的問題,但一般用這個方案時功率都較大,前么的EMI濾波部分足可以處理,但初級繞組間的分布電容一定要注意,此值太大時會使變壓器的諧振頻率變低,如果接近于空載時的開關(guān)頻率(空載時電源的開關(guān)頻率一般最高),會使空載和輕載時的輸出電壓上升,而使電源失控,需要較大的假負載才能穩(wěn)定.所以繞組各層間要加膠帶降低分布電容.
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@cmg
2-4的問題可以去看一下相關(guān)的論文.楊波的那個博士論文就比較好,網(wǎng)上有.6的問題:初、次級的分布電容只是會造成EMI的問題,但一般用這個方案時功率都較大,前么的EMI濾波部分足可以處理,但初級繞組間的分布電容一定要注意,此值太大時會使變壓器的諧振頻率變低,如果接近于空載時的開關(guān)頻率(空載時電源的開關(guān)頻率一般最高),會使空載和輕載時的輸出電壓上升,而使電源失控,需要較大的假負載才能穩(wěn)定.所以繞組各層間要加膠帶降低分布電容.
關(guān)于第6點,現(xiàn)在大部分都采用初次級分開繞,但也有用變壓器繞一個LR的,可以看一下這款就是分開做的,
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@cmg
2-4的問題可以去看一下相關(guān)的論文.楊波的那個博士論文就比較好,網(wǎng)上有.6的問題:初、次級的分布電容只是會造成EMI的問題,但一般用這個方案時功率都較大,前么的EMI濾波部分足可以處理,但初級繞組間的分布電容一定要注意,此值太大時會使變壓器的諧振頻率變低,如果接近于空載時的開關(guān)頻率(空載時電源的開關(guān)頻率一般最高),會使空載和輕載時的輸出電壓上升,而使電源失控,需要較大的假負載才能穩(wěn)定.所以繞組各層間要加膠帶降低分布電容.
謝謝,找到了論文,看了,疑惑大部已解,但對動態(tài)特性,LLC與傳統(tǒng)PWM還對照不太明白
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@cmg
2-4的問題可以去看一下相關(guān)的論文.楊波的那個博士論文就比較好,網(wǎng)上有.6的問題:初、次級的分布電容只是會造成EMI的問題,但一般用這個方案時功率都較大,前么的EMI濾波部分足可以處理,但初級繞組間的分布電容一定要注意,此值太大時會使變壓器的諧振頻率變低,如果接近于空載時的開關(guān)頻率(空載時電源的開關(guān)頻率一般最高),會使空載和輕載時的輸出電壓上升,而使電源失控,需要較大的假負載才能穩(wěn)定.所以繞組各層間要加膠帶降低分布電容.
電容箝位看起來不錯,但,如果需要在保持時間內(nèi)滿載輸出,2區(qū)就用不起來,產(chǎn)生boost效應(yīng)需要Cr電壓的升高,如以低壓為準設(shè)計,又不太合理,可有什么好辦法?
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