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讨论

【龙腾原创】分享PFC+LLC设计的600W开关电源调试全过程以及电源经验讨论 

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wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-19 23:18:42
电源规格:AC170~265V,输出电压可调范围:90-140VDC,输出电流可调范围:0.5-4.5A,电源要求有并机均流功能,电流不平衡度小于3%。有热插拔功能,当模块故障时、自动脱离均流母线,不影响其它模块正常均流。具有与自动化系统连接遥控接口,提供RS485通讯接口。保护等更多的功能规格,详情参见以下回复讨论帖。
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本人才疏学浅, 想从自己学电源和设计的产品入手, 给大家分享电源开发的经验,;也希望大家可以多多补充,并发表自己的意见。
本帖将讨论以下主题,陆续更新……
1、有关LLC的一些基本概念及其理解
2、LLC的基本工作原理。
3、本电源原理图设计思路以及考虑的问题
4、磁性器件设计以及计算。
5、调试遇到的问题分享与讨论。
6、在电源行业摸爬滚打了5年了,换了一次公司,听说的以及和同行交流发现唯一不变的是降成本,电子行业产品利润越来越低,有人说在电子行业创业,比如火如荼的移动互联网难,大家觉得呢?
7、……
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收藏收藏74
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-19 23:39:19
 
看似很简单的问题,未必每个人都了解的很清楚。首先提一个LLC启动的问题,大家觉得双谐振电容的LLC启动是个怎样的过程?欢迎一起讨论
hsp840412
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初级工程师
  • 2014-6-20 08:01:01
 
我看了一些LLC的资料,感觉找不找重点,各位高手可以讲一下原理吗
p201kk
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LV6
高级工程师
  • 2014-6-20 15:06:12
 
LLC其实并不难, 只要看你怎么去理解了 .
先给你看一张最基本的图


p201kk
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高级工程师
  • 2014-6-20 15:07:49
 
对于LLC谐振变换器,谐振网络参数的设计对提高变换器的工作性能有着重要的影响。采用基波分析结合频率仿真的方法,在对LLC变换器的直流电压增益特性、零电压开通条件及谐振网络传输效率进行详细分析的基础上,总结推导出一种简单、高效的LLC谐振变换器的参数设计方法,并给出其具体设计过程。
burning520999
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高级工程师
  • 2014-6-21 08:49:41
 
答非所问,还是看楼主高论!
cxm3141
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高级工程师
  • 2014-6-23 10:52:45
 
请教,这个电路是怎么工作的
钜微电源-小罗
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LV8
副总工程师
  • 2014-6-25 17:30:34
 
只是一个启动供电线路而已吧?跟LLC有啥关系吗?
liaozhaocheng
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版主
  • 2014-6-25 19:12:35
 
期望LZ能从你做的实际电路来讲讲原理。从你的开发过程中来说原理应该会更深刻些。
铁板牛柳
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高级工程师
  • 2014-6-26 11:19:23
 
这图和LLC有什么关系……莫名其妙嘛
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-26 17:17:05
 
嗯,不知道4楼发这个图是什么意思
sskthh
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高级工程师
  • 2014-8-22 18:57:25
 
撒子意思??
hwx-555
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LV10
总工程师
  • 2014-8-1 14:14:42
 
4楼是指你首先掌握模电的基理论,再来一步步深入学习LLC就不难了。猜的
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-23 00:05:49
 
好的,那就从基础讲起吧,希望你们经常来关注并顶帖!
everalpha
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初级工程师
  • 2014-9-3 14:13:28
 
LLC我也在学习这个
powercheyne
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高级工程师
  • 2014-6-25 20:14:05
 
仙童有个资料是分析开机启动的,分离电容怎么启动的?希望详细解释下,小弟我学习学习。非常感谢,或者有相关资料传上来分享下,非常感谢。
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-26 22:25:31
 
你说的是两个谐振电容的LLC么?
sskthh
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高级工程师
  • 2014-8-22 18:57:45
 
不是两个谐振电容哦!
大工
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初级工程师
  • 2014-6-20 08:07:12
 
期待楼主更新,讲解磁性器件和环路设计的相关问题。
wcz417
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LV7
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  • 2014-6-23 00:07:16
 
好的,看来大家还是更关注基础性的东西
huhushuai
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高级工程师
  • 2014-6-20 15:32:47
 
对5问题还是比较感兴趣的,希望对电源方面多点讨论吧。
大工
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初级工程师
  • 2014-6-21 08:12:13
 
看5楼神回复。
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-23 00:09:10
 
先讨论技术方面的东西,后续再讨论职业规划方面的,有了技术基础,对将来职业发展也是有好处的
ipod5566
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高级工程师
  • 2014-6-21 10:41:16
 
没用过LLC,期待楼主的更新和经验的分享。
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-23 00:10:59
 
好的,那也欢迎你经常来提问,大家一起学习讨论,共同进步!
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-23 09:57:08
 
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。



burning520999
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高级工程师
  • 2014-6-23 18:00:51
 
最简单的图,每个器件功能理解透,还的花不少精力和时间!期待详解!
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-23 09:57:50
 
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。
sskthh
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  • 2014-8-22 18:58:43
 
赞成的!
wcz417
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LV7
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  • 2014-6-23 10:06:46
 
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。如图所示。

大工
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初级工程师
  • 2014-6-23 11:17:22
 
楼主继续, 貌似是要重叠了。
wcz417
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LV7
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  • 2014-6-25 12:43:02
 
图是借鉴的别人的,画的是有点夸张。已经修正了,谢谢指正
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-23 19:13:32
 
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。

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。
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。
mt4062
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LV4
初级工程师
  • 2014-9-3 15:48:36
 
有个问题一直没弄明白,敢问楼主,为什么LLC原边MOS不可以用ZCS来实现软开关
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-23 23:57:50
 
半桥LLC 谐振变换器如图所示:


  • 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。
wcz417
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  • 2014-6-24 10:58:15
 
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(SD)内流过,开关MOSD-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)。




hang_keng
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  • 2014-8-1 08:37:47
 
请问下楼主 MOS管的体二极管是怎样导通的?
YTDFWANGWEI
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  • 2014-8-1 11:45:06
 
谐振起来后,MOS管承受反压就导通了。
burning520999
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高级工程师
  • 2014-8-1 12:20:21
 
这个和准谐振不一样,不存在谐振起来一说,因为谐振一直存在;是励磁电流抽走了结电容的能量,体二极管才导通;
YTDFWANGWEI
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  • 2014-8-1 12:24:42
 
对LLC不了解,描述有误,多谢!
burning520999
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高级工程师
  • 2014-8-1 12:36:36
 
没事,这个是我上家公司同事的帖子,他目前比较忙,都没时间更新了;
我也被新公司搞得忙得不得了;搞LED怎么就是个这么低端的行业,无奈!
YTDFWANGWEI
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  • 2014-8-1 12:46:00
 
组团来的啊,呵呵。
wcz417
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  • 2014-6-24 11:00:31
 
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、如下图RL电路,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。


wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-24 11:01:41
 
2、如下图RC电路,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。


wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-24 11:10:10
 
3、下面我们分析一下LC谐振电路的特性:

如图,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


wg249395523
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高级工程师
  • 2014-8-1 15:43:39
 
学习来了,[size=14.285715103149414px]必须要顶
Deshine
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LV8
副总工程师
  • 2014-9-12 15:04:38
 
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-24 11:13:51
 
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。

burning520999
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高级工程师
  • 2014-6-24 19:46:17
 
这些都是教科书上容易看到的基础东西,直接上实战讲解最好;
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-25 12:41:17
 
恩,给初学者先普及下基本概念,再讲原理,下一步就讲实战调试分析,分步进行。
cxb880905
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本网技师
  • 2014-6-30 10:25:39
 
这些对我们这些初学者来说很有必要,多谢哈
zero668
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助理工程师
  • 2014-7-1 10:21:33
 
确实很有必要
wkg518
  • wkg518
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LV3
助理工程师
  • 2014-8-19 11:32:08
 
多谢楼主,先讲一下基础的对我们初学者确实很有帮助,支持!顶
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-24 23:55:09
 
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。

 
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-24 23:56:02
 
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;






LLC有三种工作模式,fs>fr1,fs=fr1,fr2<fs<fr1


cxb880905
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本网技师
  • 2014-6-30 10:32:24
 
Lm和Cr是不是也会有一个谐振频率?
铁板牛柳
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高级工程师
  • 2014-8-19 13:28:08
 
那个无所谓,因为这两个绕不开Lr
wcz417
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实习版主
  • 2014-6-24 23:59:19
 
LLC谐振变换器工作原理:
当开关频率fs<fr1时,一个完整的开关周期内,可以分为8个工作阶段,下面依次介绍这8个工作阶段的工作原理。
注:以下原理分析中提到的电流增大或者电流减小,仅仅的是电流的幅值大小,不考虑电流的正负

阶段1(t0--t1):

当Vds1下降到0(接近提二极管压降)时,S1被上管驱动导通,但是因谐振电感上的电流为负,所以电流从从S1的体二极管中导通(由S向D),谐振电感上的电流开始下降。
副边变压器绕组ns极性为上正下负,整流二极管D1导通。励磁电感上的电压被输出Vo钳位,励磁电感电流Im线性上升,谐振电感Lm与谐振电容Cr一起构成串联谐振(Im=Ir+Io)。当谐振电感上的电流减小到0时,阶段1结束。
black_cheung
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LV8
副总工程师
  • 2018-1-1 18:26:44
  • 倒数7
 
小白请教下
1.这阶段谐振电流为什么是减小的?
2.变压器初级为什么是上正下负的(即为什么D1是上正下负)?
不知道要如何理解这个步骤
wcz417
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实习版主
  • 2014-6-25 00:03:58
 
阶段2(t1--t2):



在t1时刻,谐振电感上的电流由负为正时,第二阶段开始,S1被零电压导通,谐振电感上的电流Ir经过S1并以正弦波形式上升,励磁电感上的电流Im也线性上升。


副边变压器线圈极性仍然为上正下负,整流管D1继续导通,励磁电感上的电压被输出Vo钳位,励磁电感电流Im线性上升,谐振电感Lm与谐振电容Cr一起构成串联谐振(Ir=Im+Io)。
由于开关频率fs<fr1,谐振电感上的电流Ir经过半个周期后,上管S1仍然处于导通状态,当谐振电感上的电流Ir下降到等于励磁电感电流Im时,副边Io无电流,整流二极管D1零电流关断(ZCS),阶段2结束。
巴山夜雨
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LV6
高级工程师
  • 2019-1-9 10:52:26
  • 倒数6
 
楼主您好、非常感谢您的分享!有一个小问题,这个工作过程中,副边输出电压将原边线圈的电压钳制,应是谐振电容和谐振电感Lr谐振吧!我看您写的是Lm。
wcz417
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实习版主
  • 2014-6-25 00:04:39
 
阶段3(t2--t3):





由于从t2时刻开始副边无电流,副边与原边隔离,励磁电感上的电压不再受输出Vo钳位,谐振电感Lr、励磁电感Lm、谐振电容Cr一起构成串联谐振。谐振电感上的电流Ir继续对谐振电容充电,谐振电容上的电压继续上升,Ir=Im。当上管S1关闭时,阶段3结束。
这个阶段由于两个整流管D1,D2均为关断的,实际由输出电容Co给负载提供能量。
大工
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初级工程师
  • 2014-6-25 08:06:37
 
楼主也顺便提供下整个电路的波形图。
wcz417
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实习版主
  • 2014-6-25 12:44:05
 
好的,稍后就贴上去
大工
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初级工程师
  • 2014-6-25 19:01:02
 
大牛,能不能分析下变压器的PI型和T型等效电路呢。
我想知道变压器是不是原边漏感和副边漏感都要算到电路中去呢。
gaohq
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  • 2016-5-26 22:27:51
 
应该是
cxm3141
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高级工程师
  • 2014-6-25 01:31:53
 
,每天按时听课了
wcz417
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实习版主
  • 2014-6-25 12:44:55
 
你们的关注是更新的动力,一起学习进步!
钜微电源-小罗
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  • 2014-6-25 08:48:10
 
关注!
wcz417
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  • 2014-6-25 12:46:06
 
感谢关注!
powercheyne
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LV6
高级工程师
  • 2014-6-25 20:23:20
 
楼主均流和调压是用软件做的?还是纯硬件?
wcz417
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实习版主
  • 2014-6-25 22:01:35
 
由于输出电压可调范围比较宽,而且此电源需要远程调压,所以调压是用软件做的。
但是均流是用纯硬件做的。
powercheyne
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高级工程师
  • 2014-6-25 22:10:21
 
主控电路用哪家IC?
wcz417
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  • 2014-6-25 22:20:17
 
安森美的1397
galianwhen
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本网技师
  • 2014-7-4 11:24:49
 
请问楼主用的什么仿真软件呢?
wcz417
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实习版主
  • 2014-6-25 21:58:23
 
当fs<fr1,LLC谐振式转换器8个工作阶段的电压电流波形图:

wcz417
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实习版主
  • 2014-6-25 22:40:26
 
阶段4(t3--t4):


在t3时刻上管S1关闭,谐振电流方向为正,谐振电感Lr开始释放能力,对上管结电容Sc1充电,同时对下管S2的结电容Sc2结电容开始放电。
这个阶段,由于上下管S1,S2都是关断的,副边无电流,整流二极管D1,D2仍然是关断的,Ir=Im。
谐振电感上的电流Ir继续对上管S1的Vds电压被充到Vin,下管S2的结电容电压Vds2放电到0(接近体二极管压降)时,阶段4结束。
wcz417
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实习版主
  • 2014-6-25 23:10:39
 
阶段5(t4--t5):


由于在t4时刻下管S2的结电容电压Vds2放电到0(接近体二极管压降),此时下管可被驱动导通,但是由于谐振电感上的电流方向为正,下管S2的体二极管先导通,励磁电感Lm开始释放能量,电流通过下管的体二极管(从S到D极)给谐振电容Cr充电,谐振电感上的电流Ir开始下降。
副边变压器的线圈极性为下正上负,整流管D2导通。励磁电感上的电压被输出Vo钳位,励磁电感上的电流线性上升(Im=Im+Io)。Lr与Cr一起参与串联谐振。
当谐振电感上的电流下降为0时,阶段5结束。

huhushuai
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高级工程师
  • 2014-6-26 09:15:55
 
楼主讲这么详细,必须得给支持下啊。
yangjy060722
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LV2
本网技师
  • 2014-10-25 16:52:14
 
必须得顶一下,不错。
wcz417
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实习版主
  • 2014-6-26 12:31:31
 
阶段6(t5--t6):






t5时刻,下管导通,谐振电感Lr上的电流立即由正变为负,并以正弦波形式增加,励磁电感上的电流线性下降。

副边变压器绕组极性仍然为下正上负,整流管D2继续导通。励磁电感上的电压被输出Vo钳位,励磁电感上的电流线性下降(Ir=Im+Io)。LrCr一起参与串联谐振。

由于开关频率fsfr1,谐振电感上的电流Ir经过半个周期后,下管S2仍然处于导通状态,当谐振电感上的电流Ir下降到等于励磁电感电流Im时,副边Io无电流,整流二极管D2零电流关断(ZCS),阶段6结束。
wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-26 12:59:20
 
阶段7(t6--t7):



由于从t6时刻开始副边无电流,整流管D2零电流关断(ZCS),副边与原边隔离,励磁电感上的电压不再受输出Vo钳位,谐振电感Lr、励磁电感Lm、谐振电容Cr一起构成串联谐振。谐振电感上的电流Ir继续对谐振电容放电,谐振电容上的电压继续下降,Ir=Im。当下管S2关闭时,阶段7结束。
这个阶段由于两个整流管D1,D2均为关断的,实际由输出电容Co给负载提供能量。


wcz417
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LV7
实习版主
  • 2014-6-26 22:12:33
 
阶段8(t7--t8):





在t7时刻下管S2关闭,谐振电流方向为负,谐振电感Lr开始释放能量,对下管结电容Sc2充电,同时对上管S1的结电容Sc1结电容开始放电。
这个阶段,由于上下管S1,S2都是关断的,副边无电流,整流二极管D1,D2仍然是关断的,Ir=Im。
谐振电感上的电流Ir继续对下管S2的Vds2电压被充到Vin,上管S1的结电容电压Vds1放电到0(接近体二极管压降)时,阶段8结束。

一个完整的谐振周期到此结束,接着从阶段1开始新一轮的周期谐振,依次循环。
cxm3141
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LV6
高级工程师
  • 2014-6-28 02:39:19
 
,8个阶段都讲了
cxm3141
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LV6
高级工程师
  • 2014-7-1 07:07:15
 
600W开关电源调试全过程,请看下文分解!
cxm3141
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LV6
高级工程师
  • 2014-7-31 18:37:22
 
LZ跑路了,
shyshihouyun
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LV8
副总工程师
  • 2014-9-19 11:03:03
 
恩,要多讲讲基本知识,这样新手容易上手,这帖子是我见过最详细的LLC资料,期待楼主的到来
ruohan
  • ruohan
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LV8
副总工程师
  • 2016-5-16 16:11:06
 
能不能把Fs>Fr的工作模式给写写,,

yuchuan
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LV6
高级工程师
  • 2017-6-4 21:46:02
 
学习了,期待楼主继续
black_cheung
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LV8
副总工程师
  • 2018-1-1 18:21:28
  • 倒数8
 
也讲解下大于fr1时的过程
巴山夜雨
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LV6
高级工程师
  • 2019-1-9 11:07:51
  • 倒数5
 
虽然您断更了,但仍要对您衷心感谢!感谢您的分享,向您致敬!!
wszdxp2004
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  • 2014-6-28 09:36:24
 
liushuifong
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LV6
高级工程师
  • 2014-7-1 10:16:40
 
期待下文的设计分析
qiang7260
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LV8
副总工程师
  • 2014-7-3 08:57:05
 
楼主讲的基础这么详细,必须大力支持
powercheyne
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LV6
高级工程师
  • 2014-7-3 20:40:31
 
关键时候LZ跑了
burning520999
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LV6
高级工程师
  • 2014-7-3 20:48:15
 
这几天楼主这个项目碰到一点难题,可能需要时间完全调试好了再分享,最近加班都比较忙,不想我每天都布加班了;等他调试完了,会完善的;
我可以透漏下这个难题,就是高温老化,高压输出时(输出宽范围的),谐振电流波形会畸变,基本解决了,期望楼主来详解分析过程吧;
大家继续支持吧!
海山
  • 海山
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LV6
高级工程师
  • 2014-7-6 19:31:23
 
楼主快回来,大伙等着您开课呢?
hsp840412
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LV4
初级工程师
  • 2014-7-16 20:50:58
 
期待实验数据与分享调试过程
hang_keng
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LV6
高级工程师
  • 2014-7-29 20:45:38
 
期待楼主继续讲解
huhushuai
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高级工程师
  • 2014-7-30 09:19:34
 
楼主跑了?
zhijie240
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高级工程师
  • 2014-9-16 21:26:31
 
跑路了~~
zhj758205
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助理工程师
  • 2014-9-17 09:14:46
 
期待楼主继续!继续关注中!
zhangguosong4
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高级工程师
  • 2014-8-19 12:12:23
 
不错,来学习了。。。
wtcjsj
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高级工程师
  • 2014-8-22 17:24:00
 
内容很丰富
huhushuai
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LV6
高级工程师
  • 2014-9-3 10:11:41
 
楼主分享了下llc的基本知识就走了啊?
gaohq
  • gaohq
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LV10
总工程师
  • 2014-9-3 21:15:15
 
谈谈LLC的反馈设计部分才是王道。
tingting2013
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副总工程师
  • 2014-9-3 21:34:12
 
来点实际的技术吧。
surface
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LV6
高级工程师
  • 2014-9-4 10:52:50
 
请教楼主解析LLC,让我有机会学习下LLC
chaos2008
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LV8
副总工程师
  • 2014-9-12 09:13:42
 
楼主最近怎么不继续了,小板凳都准备好了
ruohan
  • ruohan
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  • 2014-9-16 19:14:21
 
有没有人见过这样的LLC架构 次级加了个电感
hwx-555
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总工程师
  • 2014-9-17 09:24:13
 
次级加电感是LLC?
gaohq
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  • 2014-9-17 10:00:03
 
次级的电感非拓扑所需。,你这就是个一般的LLC
shiyongxie
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LV6
高级工程师
  • 2014-9-17 14:24:19
 
LLC电流馈电型的拓扑,次级使用电感不太合理
ruohan
  • ruohan
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LV8
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  • 2014-9-19 15:34:06
 
确实有人这么做,
shiyongxie
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LV6
高级工程师
  • 2014-9-20 11:48:07
 
不知道效果这样呢?如果接入了那个电感,这个电感似乎也是参与的电路的谐振的。如果按照电路原理应该可以折合到初级,那么实际的等效的谐振电感应该是受到那个电感大小的影响。
我试试去仿真一下,看看结果如何。
fugui1987513
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高级工程师
  • 2014-9-20 08:23:02
 
这个电感式接在负极的,应该是只起到滤波的作用,让纹波变得更漂亮而已
ruohan
  • ruohan
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LV8
副总工程师
  • 2014-9-20 13:50:38
 
电感接在了电容的前面,不只是简单的滤波,
在死区时间内还做到续流的作用,
hwx-555
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  • 2014-9-22 08:44:28
 
正正
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  • 2014-9-18 17:06:50
 
只见你说LLC没见你说PFC呢,600W的东东怎么说也得用个CCM的PFC吧,
yangjy060722
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本网技师
  • 2014-10-25 16:56:51
 
正正接下去。
我现在
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LV4
初级工程师
  • 2014-10-10 13:21:54
 
这个帖子不错,努力学习中。。。。。
07hblin
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LV3
助理工程师
  • 2016-2-23 15:02:25
 
楼主呢?。。。。。。。。
jinlinzhang
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LV8
副总工程师
  • 2016-3-9 14:00:55
 
看样子太监了,可惜
无知小菜007
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LV6
高级工程师
  • 2016-5-8 11:36:37
 
大家很少有人对LLC进行模态分析,张姿势了
yuyan
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副总工程师
  • 2016-5-26 16:33:37
 
学习
q610860616
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高级工程师
  • 2016-8-31 14:24:50
 
不会继续了吧
yuyan
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副总工程师
  • 2017-3-8 10:30:08
 
学习
jinbingrui
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本网技工
  • 2017-7-5 23:47:52
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1刚好在学习,谢谢楼主大神的分享,谢谢啦,继续学习
jingjingge
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副总工程师
  • 2017-8-4 13:33:57
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很不错的LLC资料
ZCHXLL
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本网技工
  • 2019-1-11 15:24:49
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想从自己学电源和设计的产品入手, 给大家分享电源开发的经验,;也希望大家可以多多补充,并发表自己的意见。
本帖将讨论以下主题,陆续更新……
fuckbiubiu
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本网技师
  • 2019-5-28 11:02:50
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这个版主很棒!让我等小菜鸡好好学习。
EE_Jermy
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助理工程师
  • 2019-6-23 10:23:52
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LZ 怎么不更新了,这篇文章很好,我打算按照你的思路DIY一个呢
harry1011
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助理工程师
最新回复
  • 2022-12-2 14:14:28
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学习一下啊
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