女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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(nèi)不再提示

LLC轉換器設計穩(wěn)健型同步整流解決方案

電子設計 ? 來源:德州儀器 ? 作者:德州儀器 ? 2022-02-06 09:17 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

Other Parts Discussed in Post: UCD7138, UCD3138A

作者:Brent McDonald

是的,我知道這個題目實在有些老土,但我想如果您賞光一覽,您真的會喜歡這篇文章。

我們都不止一次聽說過智能電源將給電源行業(yè)帶來的偉大變革。在許多方面,它已達到或超過了我們的預期;但在其它方面,它也讓我們感到一絲絲失望。我禁不住想某些這樣的情況源于這樣一個事實:炫酷技術很容易讓人迷戀,只因為它與眾不同或充滿新意;然而我們卻忽略了它并沒做真正偉大的事情這一事實。換句話說,我們有些人可能會覺得智能電源很棒,但我們不知道要用它做什么才能彰顯它的魅力。

我想列舉一種借助數(shù)字電源的智能性實現(xiàn)的新技術。我想您會發(fā)現(xiàn)它非常棒又非常有用。實質上,這是一種全新的同步整流方案,可提高邏輯鏈路控制(LLC)變換器的效率、增加其穩(wěn)健性和設計簡易性。

現(xiàn)在請稍等。在您閉上眼睛打瞌睡之前,繼續(xù)聽下去。馬上就講超酷的東西。我保證!

為了理解這種技術,讓我們回顧一些為LLC轉換器設計穩(wěn)健型同步整流解決方案時遇到的挑戰(zhàn)。在其最簡單的層面上,同步整流需要金屬氧化物半導體場效應晶體管MOSFET仿真二極管的行為。簡言之,當電流擬從正極流向負極時,MOSFET導通。一旦電流開始從負極流向正極,則MOSFET關斷。

很簡單,對吧?但麻煩的是細節(jié)。

例如,假使MOSFET關斷太早,那么所產(chǎn)生的電流會流過MOSFET體二極管。如果這種情況發(fā)生得太頻繁,效率就會受到影響。我們都知道,我們需要效率要盡可能地提高。(如果對這方面有任何疑問,就請咨詢美國環(huán)境保護署。)假使MOSFET導通時間太長,不僅效率會降低,由此產(chǎn)生的電流實際上還會摧毀MOSFET。因此,關鍵是要確定關斷MOSFET的最佳時間,使體二極管在不必要的時候不導通 —— 并且還要確保MOSFET不承受過高的電壓。

圖1展示了針對該問題的解決方案。除了導通和關斷MOSFET,驅動器還逐周期地向控制器發(fā)送數(shù)字消息。該消息精確地告知控制器SR1和SR2的體二極管導通了多長時間。控制器用該信息來計算將要增加或減少體二極管導通時間的全新脈沖寬度。這類似于讓工程師監(jiān)視應用到MOSFET的每個脈沖,看它是否使用了過長或過短的脈沖寬度。

pYYBAGGKaJqAXclSAABkSDw3E9c363.png

圖1:UCD3138A和UCD7138 LLC同步整流器解決方案

現(xiàn)在,如果您覺得這還不夠酷,那么接著往下聽 —— 控制器不只用這些信息來優(yōu)化效率,它還用這些信息來增強系統(tǒng)的穩(wěn)健性。高效同步整流要求體二極管導通時間盡可能地縮短。不過請謹記,時間太少可能很危險。因此,數(shù)字控制器就像看門狗,不斷留心找尋能導致體二極管導通時間過短的任何柵極驅動脈沖。如果它發(fā)現(xiàn)任何這樣的事件,就立即在下一個周期予以糾正。

我們已見證了該技術各種各樣的效率提升情況。圖2展示了一個平均效率增幅超過0.6%的例子。

pYYBAGGKaJ6AXr3AAADpjCnJqGk056.jpg

圖2:UCD3138A和UCD7138的效率提升

我曾答應向您展示該技術是何等絕妙。還記得“一張圖片勝過萬語千言”這句話吧?瞧一瞧圖3,看該技術能多么顯著地增強性能。圖3A和3B展示了該技術如何能保護系統(tǒng)免受過長柵極驅動脈沖的沖擊。注意左邊圖像中MOSFET VDS的巨大電壓尖峰。當優(yōu)化技術功能被啟用時,所述柵極驅動脈沖被縮短,結果與您在教科書中看到的有些類似。

我認為這真的很不錯。它可能無法與最新科幻電影的特效相媲美,但對電源而言真是超級炫酷。

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

    關注

    27

    文章

    9041

    瀏覽量

    151709
  • 控制器
    +關注

    關注

    114

    文章

    17095

    瀏覽量

    184166
  • 變換器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2141

    瀏覽量

    110774
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    LLC單路/多路輸出同步整流電路

    LLC單路/多路輸出同步整流電路,我們的同步整流方案非電流型,也非電壓
    發(fā)表于 11-30 17:03 ?6120次閱讀
    <b class='flag-5'>LLC</b>單路/多路輸出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流</b>電路

    基于UCC25600的LLC轉換器設計

    描述PMP5967 參考設計提供 12V/38A 輸出,其 380VDC 輸入具有超過 94% 的效率。該設計使用 UCC25600 控制諧振 LLC 轉換器。UCC24610 同步整流器
    發(fā)表于 07-23 09:08

    越來越炫酷的智能電源

    1:UCD3138A和UCD7138 LLC同步整流器解決方案現(xiàn)在,如果您覺得這還不夠酷,那么接著往下聽 —— 控制不只用這些信息來優(yōu)化效
    發(fā)表于 09-10 14:48

    在諧振LLC半橋中實施同步整流器

    2. LLC 諧振半橋轉換器中使用的綠色環(huán)保整流器控制此外,下面是 PowerLab 庫中的幾項參考設計……PMP4332 — 5V80A 低高度高效率電源PMP5967 — 支持
    發(fā)表于 09-19 11:06

    如何將 LLC 的 ZVS 特性與同步整流技術進行整合?

    LLC 轉換器需要相當窄的輸入范圍,因此通常伴隨有 PFC 前端。在這些功率級下,輸出整流二極管中的損耗會成為一個大問題,其可降低輸出電壓。使用同步 FET 替代二極管似乎是一個緩解這
    發(fā)表于 01-16 10:22

    用于LLC轉換器的高效SMPS拓撲的NCP4304B次級側同步整流驅動的典型應用

    用于LLC轉換器的高效SMPS拓撲的NCP4304B次級側同步整流驅動的典型應用。 NCP4304B是一款全功能控制
    發(fā)表于 06-13 07:53

    UCC24624同步整流器控制怎么助力LLC諧振轉換器效率的優(yōu)化?

    濾波電感。有了電容濾波LLC轉換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級側整流器可實現(xiàn)零電流
    發(fā)表于 08-07 08:10

    如何提高LLC諧振轉換器的效率

    噪聲的干擾下,互鎖邏輯仍可提高運行的可靠性。總結憑借所有內(nèi)置智能以及TI UCC25630系列LLC控制,UCC24624為LLC轉換器設計中的
    發(fā)表于 08-08 09:00

    基于UCC24624的LLC轉換器設計解決方案

    濾波電感。有了電容濾波LLC轉換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級側整流器可實現(xiàn)零電流
    發(fā)表于 10-30 06:57

    請問如何使用UCC24624同步整流器控制提高LLC諧振轉換器的效率?

    如何使用UCC24624同步整流器控制提高LLC諧振轉換器的效率?
    發(fā)表于 06-17 11:21

    如何使用UCC24624提高LLC諧振轉換器的效率

    輸出整流器的損耗。用于LLC諧振轉換器同步整流器使用二極管整流器時,如圖1所示,全部輸出電流流
    發(fā)表于 11-10 06:45

    LLC諧振轉換器原理及設計方案

    LLC諧振轉換器原理及設計方案 多種類型的LED TV主功率級拓撲相繼推出,比如非對稱半橋轉換器、雙開關正激轉換器
    發(fā)表于 04-26 18:07 ?2.2w次閱讀
    <b class='flag-5'>LLC</b>諧振<b class='flag-5'>轉換器</b>原理及設計<b class='flag-5'>方案</b>

    用于LLC諧振轉換器同步整流器

    ,大大減少了反向恢復損耗。利用LLC拓撲結構的各項優(yōu)勢,可進一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。 用于LLC諧振轉換器同步
    的頭像 發(fā)表于 01-15 11:43 ?7982次閱讀
    用于<b class='flag-5'>LLC</b>諧振<b class='flag-5'>轉換器</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流器</b>

    使用UCC24624同步整流器控制提高LLC諧振轉換器的效率

    使用UCC24624同步整流器控制提高LLC諧振轉換器的效率
    發(fā)表于 11-01 08:25 ?2次下載
    使用UCC24624<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>提高<b class='flag-5'>LLC</b>諧振<b class='flag-5'>轉換器</b>的效率

    同步整流Buck電路效率與LLC效率比較

    分析,包括電路結構、工作原理、損耗分析、應用場景等。 一、同步整流Buck電路概述 1.1 電路結構 同步整流Buck電路是一種降壓(Bu
    的頭像 發(fā)表于 07-22 17:03 ?4587次閱讀