llc原边等效电阻(llc矩阵变压器为什么能均流)

:暂无数据 2026-08-02 08:10:29 :1

llc原边等效电阻(llc矩阵变压器为什么能均流)

大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于llc原边等效电阻,llc矩阵变压器为什么能均流这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

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llc矩阵变压器为什么能均流

采用先进技术。在隔离型LLC谐振变换器中,采用变压器一次侧串联。一次侧串联能够均流。一次侧串联均压或二次侧并联均流,则能够分散碰心发热,减小变压器的漏感和绕组的等效电阻,便于谐振参数的优化。

pfc+llc电源待机功耗解决

使用 PFC 和 LLC 控制器内置的突发模式功能。llc电路是由电感、电容和电阻器组成的,pfc电路是功率因数校正电路,pfc+llc电源待机功耗解决使用 PFC 和 LLC 控制器内置的突发模式功能,突发模式是一种工作模式,电源要求高效率、小体积、低待机功耗。传统设备很难跟上日新月异的需求,氮化镓“LLC+PFC”设计方案解决了传统数字电源外围元件。

桥上如何通过测试限流电阻判断轨道电路电压的断与混

摘要你好!LLC半桥,上管限流电阻烧断

1、限流电阻作用:

变频器限流电阻提供变频器在上电期间对直流回路储能电容(缓)充电任务,在储能电容上建立起一定幅值的电压后,充电接触器或充电继电器闭合,变频器才能进入待机工作状态。限流电阻“执行任务”的时间虽短,但要承受一定的电流冲击,若选用功率余量不足或质量欠佳的元件,则限流电阻在上电期间有可能随时“牺牲”掉。从1.5kW到90kW的变频器,充电电阻的阻值从51Ω到几Ω,功率从几瓦到几百瓦,多采用柱体线绕功率电阻和方形水泥电阻,讲究一点和功率大些的变频器,则采用铝封装功率电阻。

2、限流电阻烧坏原因:

中、大功率变频器的限流电阻损坏不多,越是小功率的变频器,限流电阻损坏的故障率越高。直流回路中串有直流电抗器的变频器,因电抗器对上电充电电流的抵制作用,限流电阻往往阻值较小,在通过大电流时导致烧坏。

还有一种情况,也易导致限流电阻的损坏。当充电继电器(小功率变频器)和充电接触器(中功率变频器)触点接触不良或控制电路不良时,限流电阻可能会承受起动或运行电流,而过热烧断。

咨询记录 · 回答于2021-10-21

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你好!LLC半桥,上管限流电阻烧断1、限流电阻作用:变频器限流电阻提供变频器在上电期间对直流回路储能电容(缓)充电任务,在储能电容上建立起一定幅值的电压后,充电接触器或充电继电器闭合,变频器才能进入待机工作状态。限流电阻“执行任务”的时间虽短,但要承受一定的电流冲击,若选用功率余量不足或质量欠佳的元件,则限流电阻在上电期间有可能随时“牺牲”掉。从1.5kW到90kW的变频器,充电电阻的阻值从51Ω到几Ω,功率从几瓦到几百瓦,多采用柱体线绕功率电阻和方形水泥电阻,讲究一点和功率大些的变频器,则采用铝封装功率电阻。2、限流电阻烧坏原因:中、大功率变频器的限流电阻损坏不多,越是小功率的变频器,限流电阻损坏的故障率越高。直流回路中串有直流电抗器的变频器,因电抗器对上电充电电流的抵制作用,限流电阻往往阻值较小,在通过大电流时导致烧坏。还有一种情况,也易导致限流电阻的损坏。当充电继电器(小功率变频器)和充电接触器(中功率变频器)触点接触不良或控制电路不良时,限流电阻可能会承受起动或运行电流,而过热烧断。

llc谐振电容变小输出怎么变化

LLC架构中,谐振电容的电压随着输出负载的变化而变化,可以将输出电压换算到变压器的原边,此时的谐振电容与谐振电感、励磁电感是串联分压的关系,再根据开关频率计算得出三个参数各自的等效阻抗值,就可以计算得出谐振电容上的分压情况。

llc电路工作原理

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MOS管的导通损耗和关断损耗。

为了降低开关管的开关损耗,提高电源的效率,有零电压开关(ZVS) 和零电流开关(ZCS)两种软开关办法。 

1.零电压开关 (ZVS):开关管的电压在导通前降到零,在关断时保持为零。

2.零电流开关(ZCS):使开关管的电流在导通时保持在零,在关断前使电流降到零。

由于开关损耗与流过开关管的电流和开关管上的电压的成绩(V*I)有关,当采用零电压ZVS导通时,开关管上的电压几乎为零,所以导通损耗非常低。

● Vin为直流母线电压,S1,S2为主开关MOS管(其中Sc1和Sc2分别为MOS管S1和S2的结电容,并联在Vds上的二极管分别为MOS管S1和S2的体二极管),一起受控产生方波电压;

● 谐振电容Cr 、谐振电杆Lr 、 励磁电杆Lm一起构成谐振网络;

● np,ns为理想变压器原副边线圈;

● 二极管D1, 二极管D2,输出电容Co一起构成输出整流滤波网络。

那么LLC电路是怎么实现软开关的呢?

要实现零电压开关,开关管的电流必须滞后于电压,使谐振槽路工作在感性状态。

LLC 开关管在导通前,电流先从开关MOS管的体二极管(S到D)内流过,开关MOS管D-S之间电压被箝位在接近0V(二极管压降),此时让开关MOS管导通,可以实现零电压导通;在关断前,由于D-S 间的电容电压为0V而且不能突变,因此也近似于零电压关断(实际也为硬关断)。

那什么是谐振呢?我们不妨先看看电感和电容的基本特性:

与电阻不同,电感和电容都不是纯阻性线性器件,电感的感抗XL和电容的容抗Xc都与频率有关,当加在电感和电容上的频率发生变化时,它们的感抗XL和容抗Xc会发生变化。

1、当输入源Vin的频率增加时,电感的感抗增大,输出电压减小,增益Gain=Vo/Vin随频率增加而减小。

2、相反,当输入源Vin的频率增加时,电容的容抗减小,输出电压增大,增益Gain=Vo/Vin随频率增加而增加。

下面我们分析一下LC谐振电路的特性:

当我们将L和C都引入电路中发现,当输入电压源的频率从0开始向某一频率增加时,LC电路呈容性(容抗>感抗),增益Gain=Vo/Vin随频率增加而增加,当从这一频率再向右边增加时,LC电路呈感性(感抗>容抗),增益Gain=Vo/Vin随频率增加而降低。这一频率即为谐振频率(此时感抗=容抗,XL=Xc=ωL=1/ωC),谐振时电路呈纯电阻性,增益最大。

谐振条件:感抗=容抗,XL=Xc=ωL=1/ωC

谐振频率:fo

那么谐振有什么作用呢?

控制让谐振电路发生谐振,有三个参数可以调节。由于L和C的大小不方便调节,通过调节输入电压源的频率,可以使L、C的相位相同,整个电路呈现为纯电阻性,谐振时,电路的总阻抗达到或近似达到极值。利用谐振的特征控制电路工作在合适的工作点上,同时又要避免工作在不合适的点上而产生危害。

LLC稳定输出电压原理:

将LLC电路等效分析,得到i如下简化电路。当交流等效负载Rac变化时,系统通过调整工作频率,改变Zr 和Zo的分压比,使得输出电压稳定,LLC就是这样稳定输出电压的。

对LLC来说,有两个谐振频率,一个谐振频率fo是利用谐振电感Lr谐振电容Cr组成;
另一个一个谐振频率fr1是利用谐振电感Lr,励磁电感Lm,谐振电容Cr一起组成;

再来看一份更为详细的LLC工作模态分析:

开关网络:S1、S2及其内部寄生二极管Ds1\Ds2、寄生电容Cds1\Cds2;

谐振网络:谐振电容Cr 、串联谐振电感Lr 、并联谐振电感 Lm;

中心抽头变压器(匝比为n:1:1),副边整流二极管 D1、D2;

输出滤波电容Co (忽略电容的ESR),负载 Ro。

总结:开关频率fr2《f《fr1时,且谐振网络工作在感性区域时,LLC变换器原边开关管实现ZVS,且流过输出整流二极管的电流工作在断续模式,整流二极管实现ZCS,消除了因二极管反向恢复所产生的损耗;

开关频率f=fr1时, LLC谐振变换器工作在完全谐振状态,原边开关管可以实现ZVS,整流二极管工作在临界电流模式,此时可以实现整流二极管的ZCS,消除了因二极管反向恢复所产生的损耗;

开关频率f》fr1时, LLC谐振变换器原边开关管在任何负载下都可以实现ZVS,但是变压器励磁电感由于始终被输出电压所钳位,因此,只有 Lr、Cr 发生串联谐振,而 Lm在整个开关过程中都不参与串联谐振,且此时输出整流二极管工作在电流连续模式,整流二极管不能实现ZCS,会产生反向恢复损耗。

看完了LLC的原理分析,我们再来简单回顾一下开关电源的发展历程!

20世纪60年代末,巨型晶体管(GTR)的出现,使得采用高工作频率的开关电源得以问世,那时确定的开关电源的基本结构一直沿用至今。

后来随着电力 MOSFET 的应用,开关电源的频率进一步提高,使得电源体积更小,重量更轻,功率密度进一步提高。

20世纪80年代,IGBT的出现让仅适用于小功率场合的开关电源在中大功率直流电源也得以发挥。很快,为了解决因开关频率提高而引发的电磁干扰问题,出现了软开关技术开关电路。

到了20世纪90年代,为了提高开关电源的功率因数,出现了功率因数校正技术(PFC)。

目前除了对直流输出电压的纹波要求极高的场合外,开关电源已经全面取代了线性稳压电源,主要用于小功率场合。例如:计算机、电视机、各种电子仪器的电源。在许多中等容量范围内,开关电源逐步取代了相控电源,例如:通信电源领域、电焊机、电镀装置等的电源。

开关电源作为一切电子电器设备的心脏,尤其在硬件行业中有着非常重要的地位。在研制高效开关电源,小功率一般用准谐振,中功率用半桥LLC,大功率用全桥LLC或移相全桥。

llc是什么意思

llc指谐振电路。

LLC含有电感、电容和电阻元件的单口网络,在某些工作频率上,出现端口电压和电流波形相位相同的情况时,称电路发生谐振。能发生谐振的电路,称为谐振电路。

相关信息:

优点: LLC变换器原边MOSFET ZVS 开通,输出二极管ZCS 关断,没有反向恢复问题,开关损耗小。适合应用于高频化,高功率密度设计。

缺点: LLC变换器仅在谐振点附近效率较高,不适合应用于宽输入电压范围,往往应用于前级带PFC 的场合。正常工作在谐振点附近,仅当输入关断时工作在宽输入,以获得较长的保持时间。

llc功率上不去

增大点工作频率。
1、增大点工作频率,或者说测试下实际谐振电感的感值和谐振电容容值,计算谐振频率,将开关频率设的略大于谐振频率比较好,因为由于死区的原因会导致等效的开关频率减小。2、在满足增益的条件下,在重载时开关频率不要过低,因为会导致在重载时副边的漏感和原边的节电容进行谐振。3、整机效率偏低,需要首先将PFC和DCDC部分分开测试,观察是由哪部分引起效率偏低的。单纯去增大励磁电感,虽然是减小了励磁电流,但是对实现ZVS条件不利,为了实现ZVS就需要更长的死区来弥补了。效率不一定会有提升。4、如果是PFC部分效率因为功率比较小,建议采用CRM或者DCM模式,如果空间不是问题,可以采用铁氧体来提升效率。
LLC电路拥有开关损耗小的特点,适用于高频和高功率的设计。但很多人会遇到自己设计出的LLC电路功率偏低的问题,导致LLC电路功率低下的问题多种多样,本文将以一个半桥谐振LLC为例,全面的观察功率低下的原因,并试着给出相应的解决办法。在这个例子当中,LLC和PFC基本都在运行,但效率仅为88%,经过多次试验得出如下一组参数,能获得87-88%的效率,便无法在继续提高。下面是谐振网络的参数和波形。

LLC电路的工作原理是什么

1、半桥逆变电路的等效电路:
  2、半桥逆变电路的工作原理:上图中,a、b分别为两个半桥中点,uab是它们之间的电压,r是等效电阻,l为扼流电感,lc构成串联谐振电路,将uab的方波输入转变为c两端的近似正弦波,完成了逆变过程。
  3、典型电子日光灯电路中的应用:
  图中l2、c6、rla,就是半桥逆变电路,灯管等效电阻是由灯管电压和灯管电流决定。
  左侧电路将直流电转换成方波(为了顺利起振和持续振荡,电路比较复杂),由高频变压器提供半桥中点,由c7、c8组成无源半桥中点,实现了由直流到交流的逆变。

OK,关于llc原边等效电阻和llc矩阵变压器为什么能均流的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

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