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| | | | | | | 那高科技变压器前几天只见过一次,在客户那里!当时没有拍照片!不过工艺确实很精湛!
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| | | | | 没有效率要求? 要稳定可靠就双管正激,变压器很小那就频率搞高点。
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| | | | | | | 双管正激不会。目前只对移相全桥、LLC这些还有一些掌握。
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| | | | | | | | | 各位,如果用PSFB,是否合适呢?
1.不过在120V输入时原边母线80A的电流,确实很难受,这么大的电流,估计可以不用单独用外置谐振电感了,变压器的漏感都足以;
2.隔直电容很难找,要承受如此大的电流,而且耐压也不低,这个电容估计块头不小,对于现在的PCB面积布局也是个挑战,听说峰值电流控制模式强悍的磁通自动平衡功能可以省掉这个隔直电容,我N年前也用过峰值电流控制,但是实际上该电容都保留了,因为采用了原边电流采样与芯片的锯齿波合成的方式进行峰值电流模式控制,实际上在轻载中载基本都是工作在电压外环模式,只有负载加大之后才逐步进入峰值电流模式,如果实际去除该隔直电容,是否会引发一些其它问题?
3.原边N个MOSFET并联,副边CERR碳化硅跑不掉。
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| | | | | | | | | | | 可以考虑多组模块并联啊,不过PCB要求够小的,有点难度
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| | | | | | | | | | | | | 是很有难度!如果体积允许那肯定多模块并联均流了,但是PCB允许的空间就那么大。现在只能一个模块搞定,对方说可以提供上面提到的定制类变压器以及电感等之类,磁性器件不用担心,担心的是120V如何通过DCDC变换得到这么高压高功率的输出。因为此时原边电流太大了,导致很多东西不好处理。
我是这样想的,如果移相全桥方案可行,那么:
1.开关频率中规中矩80K,原边PCB走铜牌,起码得3个MOSFET并联,合计12个MOSFET,副边落血本用CREE碳化硅,20A/1200V的总可以了吧;
2.占空比丢失与ZVS,副边电压振铃尖峰的矛盾可能会尤为突出;
3.原边这个隔直电容也让我很是为难。
总之,现在就是卡住不敢动了。
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| | | | | | | | | | | | | | | BOOST+LLC呢,分三组模块,没提到高度限制啊,所以三组模块叠起来,个人建议啊 ,不过要求水冷。。。还是有点行不通,体积要求有点严
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是的,leader说预备放弃这个项目,搞不好搬石头砸脚的。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 难度很大,没有现成的东西来参考的话,只能靠时间和成本来堆。
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