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全桥LLC设计方案

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简介:
《全桥LLC设计方案》旨在详细介绍一种高效的电力电子电路设计——全桥LLC谐振变换器。本文对这种变换器的工作原理、性能特点及应用场合进行了深入探讨,并提供了详细的设计方案和优化建议,适用于电源行业的研发人员和技术爱好者参考学习。 全桥LLC电路的设计采用了SiC MOSFET和Sic二极管,并包含了谐振电感和电容参数的具体计算。

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  • LLC
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    《全桥LLC设计方案》旨在详细介绍一种高效的电力电子电路设计——全桥LLC谐振变换器。本文对这种变换器的工作原理、性能特点及应用场合进行了深入探讨,并提供了详细的设计方案和优化建议,适用于电源行业的研发人员和技术爱好者参考学习。 全桥LLC电路的设计采用了SiC MOSFET和Sic二极管,并包含了谐振电感和电容参数的具体计算。
  • LLC参数报告
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    《全桥LLC参数设计方案报告》是一份详细探讨和分析全桥LLC谐振变换器设计中关键参数选择及优化策略的技术文档。 ### 全桥LLC参数设计报告 #### 一、系统硬件整体架构 本报告探讨了一种基于PFC-LLC的高效电源转换系统的硬件设计方案。该方案的核心在于通过功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)技术和全桥LLC谐振变换器来提高性能。 整个架构主要包括以下几个部分: 1. **输入滤波器**:用于去除电网噪声,确保系统稳定性。 2. **PFC阶段**:采用升压电路提升输入电压的有效值,并使电流波形与电压同步化,从而优化功率因数。 3. **DC-DC转换器**:使用全桥LLC谐振变换器进行高效的能量传输。 4. **输出滤波器**:确保稳定输出并过滤高频噪声。 #### 二、PFC工作原理分析 ##### 2.1 概述 PFC技术是现代电力电子系统中的关键技术之一,用于改善功率因数和减少电网的谐波污染。它通过整形输入电流使其接近正弦波与电压同相位以提高效率。 ##### 2.2 PFC工作原理分析 PFC电路主要由以下几部分组成: - **输入整流器**:将交流电转换为直流电。 - **升压变换器**:提升输入电压的有效值,匹配后级电路需求。 - **控制回路**:通过调节开关频率或占空比使电流波形与电压同步。 实际应用中还需考虑过压保护、过流保护等功能以确保系统安全稳定运行。 #### 三、全桥LLC谐振变换器工作原理分析 ##### 3.1 概述 全桥LLC谐振变换器利用软开关技术有效降低开关损耗,提高效率并减少电磁干扰(EMI)。 ##### 3.2 全桥LLC谐振变换器的工作原理 其基本结构包括四个MOSFET、一个变压器和两个谐振元件。工作过程分为以下几个阶段: 1. **导通阶段**:主开关管导通时,电流通过谐振网络向负载传递能量。 2. **谐振阶段**:随着能量传递,电压和电流呈正弦变化。 3. **关断阶段**:当开关关闭后,继续工作一段时间直到所有能量被传输完成。 ##### 3.3 全桥LLC谐振变换器的基本特性 - **高效率**:软开关技术显著降低损耗。 - **宽范围电压增益调节能力**:通过调整频率轻松改变输出电压。 - **低电磁干扰水平** ##### 3.4 全桥LLC谐振变换器的电压增益分析 全桥LLC的工作区域根据工作频率分为三个区间: - **电感性区**:较低频率时,变压器励磁电感主导,此时电压增益较高。 - **谐振区**:当频率等于谐振值时,获得最大电压增益。 - **电容性区**:随着频率增加,谐振电容作用增强导致增益下降。 #### 四、PFC主功率电路设计与计算 本章节详细介绍PFC主功率电路的设计方法和关键参数的计算步骤。 ##### 4.1 参数定义 - **Vin**:输入电压。 - **Vout**:输出电压。 - **Iin**:输入电流。 - **Pout**:输出功率。 - **Lpfc**:PFC电感。 - **D**:占空比。 - **fsw**:开关频率。 ##### 4.2 整流桥选型计算 整流桥的选择需考虑电压范围和额定电流,一般其电流应高于系统最大输入的1.5倍以上。 ##### 4.3 PFC电感计算 PFC电感选择对功率因数至关重要。根据公式: \[ L_{pfc} = \frac{V_{in}(1 - D)}{f_{sw} I_{in,max}} \] 其中,\(I_{in,max}\) 是最大输入电流。 ##### 4.4 二极管选型计算 选择适当的二极管需考虑其承受的最大反向电压和平均正向电流。应确保额定值高于实际工作条件下的最大值。 ##### 4.5 MOS选型计算 MOSFET的选择需要综合耐压、电流能力和开关速度等因素,通常漏源电压\(V_{DS,max}\) 应大于系统最高电压,而漏源电流 \(I_{DS,max}\) 则需满足输出要求。 ##### 4.6 输出电容容量计算 输出电容器用于滤波和稳定输出电压。根据公式: \[ C_{out} = \frac{I_{out,max} \Delta t}{\Delta V} \] 其中,\(\Delta
  • LLC算Excel表格.xls
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    这是一个用于电力电子技术中进行全桥LLC谐振变换器设计和分析的Excel工具。它能够帮助工程师或学生精确地完成相关参数的计算与优化。 全桥LLC计算表格excel, 全桥LLC计算表格, 全桥三电平LLC计算, 全桥三电平LLC计算, 全桥三电平LLC计算
  • LLC谐振变换器技巧与解决
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    本文章深入探讨了半桥LLC谐振变换器的设计原理及其实现中的挑战,并提供了实用的设计技巧和有效的解决方案。 本段落主要探讨了半桥LLC谐振转换器的关键设计要素,包括谐振电容与电感的配置、工作模式、建模及增益特性等方面。此外还涉及初级电流和谐振电容参数的选择、次级整流方案的设计以及输出电容参数的确立等多方面内容,并且强调了谐振电感平衡性的重要性,讨论了变压器绕组的具体参数确定方法和制作工艺。文章最后介绍了安森美半导体的两款高效能半桥LLC谐振转换器解决方案NCP1395与NCP1396的主要性能特点及其在应用设计中的侧重点,为客户的实际操作提供便利并加速产品推向市场的进程。
  • LLC的MATLAB Simulink仿真
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    本项目专注于利用MATLAB Simulink进行全桥LLC电路的建模与仿真分析。通过详细参数设定和系统优化,旨在深入研究其工作特性及效率提升策略。 输入电压为400V,输出电压为45V,并采用电压闭环控制。使用MATLAB R2016b进行相关设计和仿真工作。
  • PSIM中的LLC仿真
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    本研究探讨了在电力系统集成模块(PSIM)软件中对全桥LLC谐振转换器进行仿真的方法与技术。通过详细分析其工作原理和性能参数,旨在优化设计并提高效率。 用C语言编写控制全桥LLC的PSIM仿真程序,并提供相关的PSIM仿真文件、C语言源代码及控制DLL文件。需要这些资源的话可以拿走。
  • Matlab-SimulinkLLC闭环系统仿真(LLC-full.rar)
    优质
    本资源提供基于Matlab-Simulink的全桥LLC谐振变换器闭环控制系统仿真模型。用户可下载LLC-full.rar文件进行深入学习和研究。 matlab_Simulink的全桥LLC闭环系统仿真(LLC_full)可供学习参考。
  • LLC软启动程序18.1.16.zip_dsp28335数字控制LLC谐振变换器软启动
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    该文件包含了一款针对TI公司的DSP28335微控制器设计的全桥LLC谐振变换器软启动程序,版本为18.1.16。旨在优化电源系统的启动性能和稳定性。 数字控制的全桥LLC谐振变换器采用软启动程序,开关频率从300kHz降低到谐振频率。
  • 驱动电路的隔离
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    本文探讨了全桥驱动电路中的隔离设计方法,旨在提高电力电子设备的工作效率与安全性,详细分析了几种常见的隔离技术及其应用。 本电路采用高功率开关MOSFET组成的H电桥,并由低压逻辑信号进行控制(如图1所示)。它为低电平逻辑信号与高功率电桥提供了一个便捷的接口,同时在控制侧与电源侧之间提供了隔离功能。此电路适用于电机控制、带嵌入式控制接口的电源转换器、照明设备、音频放大器以及不间断电源(UPS)等多种应用场景。 现代微处理器和微控制器通常采用低功耗设计,并以较低电压运行。2.5V CMOS逻辑输出的源电流与吸电流范围在μA至mA之间。为了驱动一个12V切换且峰值电流为4A的H电桥,需要精心挑选接口及电平转换器件,尤其是在要求最小抖动的情况下。 ADG787是一款低压CMOS设备,包含两个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。在使用5V直流电源时,有效的高输入逻辑电压可以低至2V。因此,该设备能够将2.5V控制信号转换为驱动半桥驱动器所需的5V逻辑电平。 ADuM7234是一款采用ADI公司iCoupler技术的隔离式半桥栅极驱动器,提供独立且隔离的高端与低端输出,适用于H电桥中使用N沟道MOSFET。选用N沟道MOSFET具有多种优势:其导通电阻通常仅为P沟道MOSFET的1/3;可承载更高的最大电流;切换速度更快,从而降低功耗;上升时间和下降时间是对称的。 ADuM7234的最大驱动电流可达4A峰值,确保功率MOSFET能够快速接通和断开,使H电桥级能耗降至最低。在本电路中,H电桥最大驱动电流可达到85A,并受制于允许的最高MOSFET电流限制。 ADuC7061是一款低功耗、基于ARM7架构的精密模拟微控制器,集成脉宽调制(PWM)控制器,其输出经过适当的电平转换和调理后可以用来直接驱动H电桥。