吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

LLC的諧振電感和其他拓撲的電感的差別 LLC調試中需要注意的問題

工程師鄧生 ? 來源:未知 ? 作者:劉芹 ? 2023-10-22 12:52 ? 次閱讀

LLC的諧振電感和其他拓撲的電感的差別 LLC調試中需要注意的問題

LLC是一種在變換器中應用的拓撲,它通過諧振電路實現高效的能量轉換,與其他拓撲有明顯的區別。在LLC調試中,需要注意以下幾個問題。

一、LLC諧振電感與其他拓撲的電感的差別

1.1 諧振電感的作用

在LLC拓撲中,諧振電感起到阻抗匹配的作用,使得輸入側電壓與輸出側電壓能夠協同變化,進而實現高效能量轉換。而在其他拓撲中,電感的作用往往是進行電流平滑,減小電壓波動,保證電路穩定。

1.2 諧振電感的特點

LLC諧振電感的特點是具有較高的電感值,并且working mode處于反激模式下。而其他拓撲中的電感工作在正激模式下,電感值相對較低。

二、LLC調試需要注意的問題

2.1 核心參數調試

LLC變換器的核心參數包括輸出電壓、輸出電流、輸入電壓和輸入電流等。調試時需要針對這些參數進行精確的測量,以及決定輸出電壓的精度和調節范圍。

2.2 諧振電感的選型和設計

選用合適的諧振電感是LLC變換器工作的關鍵。過小的電感值會導致LLC諧振頻率與開關頻率相差過大,使得諧振效應削弱;過大的電感值則會使得諧振時間過長,令轉換器的功率效率和穩定性下降。因此,需要根據具體應用場景進行諧振電感的選型和設計,兼顧效率和穩定性。

2.3 制設備耦合問題

為了實現LLC拓撲的高效能量轉換,需要建立相應的諧振電路。同時,由于電路中各個分支之間存在制設備耦合,因此需要注意諧振電路相位差的問題,避免諧振圈的多余負載,從而影響諧振效率。

2.4 防止諧振電容產生諧振共振

高頻諧振電容容易在傳輸過程中產生諧振共振。需要注意諧振電容的品質因數Q,盡可能選用品質因數大的電容以避免諧振共振的出現。

2.5 防止瞬態過壓對電路造成影響

LLC變換器工作時需要盡可能地減小瞬態過壓的影響,以保證電路的穩定性和壽命。一方面可以在輸入端加入RC網絡,消除TVSS電路引起的瞬態過電壓;另一方面可以通過適當的輸出電感控制輸出電平,防止瞬態過電壓的產生。

總之,LLC變換器作為一種高效能量轉換拓撲,在調試過程中需要特別注意諧振電感的選型和設計,以及各分支之間的制設備耦合、諧振電容的選擇和瞬態過壓的控制等問題。只有充分注意這些問題,才能實現LLC變換器的穩定、高效工作。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 變換器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2109

    瀏覽量

    109550
  • LLC
    LLC
    +關注

    關注

    36

    文章

    571

    瀏覽量

    77024
  • 諧振電感
    +關注

    關注

    1

    文章

    14

    瀏覽量

    3232
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    音頻放大器的LLC設計注意事項

    本期,我們將介紹設計半橋電感器-電感器-轉換器 (LLC) 串聯諧振轉換器 (HB LLC-SRC) 的必備知識
    的頭像 發表于 01-20 09:43 ?891次閱讀
    音頻放大器的<b class='flag-5'>LLC</b>設計<b class='flag-5'>注意</b>事項

    llc諧振電路工作原理及參數設計 LLC諧振電路圖

    電路以及整流電路三個部分組成。其工作原理可以概括為:通過控制開關管的開關時間和頻率,使得諧振電路電感、電容和變壓器之間產生諧振振蕩,從而實現高效的能量轉換。 1. 開關電路 開關電
    的頭像 發表于 10-07 16:28 ?2836次閱讀
    <b class='flag-5'>llc</b><b class='flag-5'>諧振</b>電路工作原理及參數設計 <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>諧振</b>電路圖

    大功率llc輸出工頻紋波怎么抑制 llc調頻調寬控制環路如何切換

    針對大功率LLC輸出工頻紋波的抑制以及LLC調頻調寬控制環路的切換,我們可以從以下幾個方面進行探討。 一、大功率LLC輸出工頻紋波的抑制 1. 諧振回路設計優化
    的頭像 發表于 10-06 16:17 ?1763次閱讀

    半橋llc諧振拓撲優點缺點是什么

    半橋LLC諧振拓撲是一種在電力電子領域中廣泛使用的高效率、高功率密度的轉換器拓撲結構。它結合了半橋和LLC
    的頭像 發表于 09-06 16:00 ?809次閱讀

    LLC諧振電流振蕩是什么原因

    、電動汽車充電器等領域。LLC諧振變換器以其高效率、高功率密度和良好的電磁兼容性而受到青睞。然而,LLC諧振電流振蕩是其設計和運行可能遇到
    的頭像 發表于 09-06 15:58 ?1508次閱讀

    拓撲篇丨LLC諧振變換器仿真建模與控制策略分析

    會彈出參數設置界面,填入輸入額定電壓值“150”V即可; ▍電路模****型 重復上述步驟進行器件選擇與參數設置后,按照電路拓撲結構對器件進行連接,得到的LLC諧振變換器模型如圖: 02 開環
    發表于 08-12 16:23

    llc開關電源和普通開關電源的區別

    LLC開關電源和普通開關電源在多個方面存在顯著的區別。以下是對兩者主要區別的分析: 一、電路結構和工作原理 LLC開關電源 : 電路結構 :LLC開關電源采用LLC
    的頭像 發表于 08-08 09:51 ?2000次閱讀

    拓撲篇丨LLC諧振變換器快速設計與開發

    前文中我們分享了LLC諧振變換器的電路參數設計與電路建模仿真,本篇將結合上一篇的電路參數設計,并配合LLC諧振電源控制芯片PPEC-86C
    發表于 08-07 18:31

    拓撲篇丨LLC諧振變換器快速設計與開發

    前文中我們分享了LLC諧振變換器的電路參數設計與電路建模仿真,本篇將結合上一篇的電路參數設計,并配合LLC諧振電源控制芯片PPEC-86C
    的頭像 發表于 08-07 08:23 ?1819次閱讀
    <b class='flag-5'>拓撲</b>篇丨<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>諧振</b>變換器快速設計與開發

    拓撲篇丨LLC諧振變換器拓撲構成與工作原理分析

    LLC諧振變換器作為諧振開關技術的重要拓撲之一,具有高效率、調壓特性好、寬負載變化范圍內工作特性優良等特點,廣泛應用于電源供應、電動汽車充電、LED照明、太陽能電池板系統以及工業自動化
    發表于 07-19 14:39

    拓撲篇丨LLC諧振變換器仿真建模與控制策略分析

    ; ④電路模型重復上述步驟進行器件選擇與參數設置后,按照電路拓撲結構對器件進行連接,得到的LLC諧振變換器模型如圖: 2、開環調試在搭建完成的電路模型的輸入與輸出端添加傳感器模塊,并接
    發表于 07-19 10:17

    貼片電感的尺寸和形狀設計需要注意什么?

    在貼片電感的尺寸和形狀設計過程需要注意以下幾個方面,以確保電感能夠滿足電路的性能要求,并適應電路板的空間布局: 1、封裝尺寸: 封裝尺寸是貼片
    的頭像 發表于 06-19 15:00 ?480次閱讀

    深入解析LLC諧振變換器電路設計及其工作原理

    本帖最后由 CC_Tasya 于 2024-7-2 11:03 編輯 LLC諧振變換器作為諧振開關技術的重要拓撲之一,具有高效率,調壓特性好,寬負載變化范圍內工作特性優良等特點,
    發表于 05-24 10:45

    LLC諧振變換器拓撲構成與工作原理分析

    LLC諧振變換器作為諧振開關技術的重要拓撲之一,具有高效率、調壓特性好、寬負載變化范圍內工作特性優良等特點,廣泛應用于電源供應、電動汽車充電、LED照明、太陽能電池板系統以及工業自動化
    的頭像 發表于 05-24 08:23 ?2598次閱讀
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>諧振</b>變換器<b class='flag-5'>拓撲</b>構成與工作原理分析

    LLC轉換器結構介紹

    LLC轉換器是一種軟開關電源拓撲,以其高效率、良好的EMI性能和能夠實現寬范圍電壓調節的特點而受到青睞。 諧振網絡 諧振網絡是LLC轉換器的
    的頭像 發表于 02-23 17:44 ?1134次閱讀
    <b class='flag-5'>LLC</b>轉換器結構介紹
    3U百家乐娱乐城| 百家乐下注稳赢法| 澳门百家乐有限公司| 百家乐网上真钱赌场娱乐网规则 | 百家乐这样赢保单分析| 大发888注册步骤| 百家乐官网玩法百科| 电脑百家乐官网玩| 玩百家乐是否有技巧| 大发888娱乐城欢迎您| 偏关县| 百家乐官网扑| 太子百家乐的玩法技巧和规则 | 托克逊县| 百家乐官网双龙出| 百家乐谋略| 准格尔旗| 百家乐补牌规律| 大发888娱乐网下 | 摩纳哥百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐好赌吗| 女神国际娱乐城| 百家乐官网博弈之赢者理论| 太阳城公司| 百家乐官网庄闲收益率| 百家乐投注翻倍方法| 360棋牌游戏大厅| 百家乐官网庄家抽水的秘密| 狮威百家乐赌场娱乐网规则| 百家乐官网免费是玩| 百家乐在线投注系统| 祁连县| 24山亥山巳向造葬日课| 大发888娱乐场ylc8| 利博百家乐官网破解| 威尼斯人娱乐网网上百家乐| 百家乐官网筹码方形筹码| 现金百家乐破解| 百家乐官网固定打法| 网上玩百家乐官网技巧| 网上百家乐破战|