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L6563+L6599LLC经典设计献给大家(附件已上传)

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後會絠萋
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  • 2011-6-18 09:53:28
L6563+L6599 LLC经典设计
指标参数的确定和电源方案的选择

指标参数的确定

本课题所要设计的地铁车厢LED供电电源样机的具体指标参数如下:
a、整体电气指标
输入电压Vin_rms140 Vac ~270Vac(为满足地铁列车错轨引起的电压波动)
电网频率f47~63Hz
额定输出功率Po_rms3.3V*0.33A*10*6=60W
最大输出功率Po_max3.5V*0.33A*10*6=69.3W
额定输出电流Io0.33A*6=1.98A
输出电压范围Vo:(3.2V~3.5V*10=32V~35V
单串LED输出电流纹波:Io_pp<16.5mA
工作温度:-20℃~60
启动时间:<1.5S
掉电维持时间tholdup<40mS
PF值: <0.95(输入:140 Vac ~270Vac;输出为额定功率)
效率: <92%(输入:140 Vac ~270Vac;输出为额定功率)
b、国家国际规范要求[sup][32]~[36][/sup]
1) 符合EN55015(灯具电磁兼容标准)

2) 符合IEC61373(铁路应用 机车车辆设备 冲击和振动试验)

3) 符合BS6853-1999(载客列车设计与构造防火通用规范)

4) 符合IEC60529/EN60529 IP67 (防水等级)

5) 符合IEC1000-3-2/EN61000-3-2


电源方案的确定

为满足高功率因数、高效率、高可靠性以及LED需要单串恒流供电等一系列要求,在本论文中我们对每串LED灯都采用独立的恒流模块进行控制。本方案是由AC/DC(PFC+LLC)模块和6个DC/DC恒流模块两部分组成。为了缩小电源体积、降低电源复杂度以及良好地散热,本方案中恒流模块和LED一起集成在铝基板上。

主要以输入为140Vac~270Vac、输出以地铁车厢LED照明灯具(灯具的规格是:10*6 *1W3.3V/0.33A)的60LED灯组成)为负载的电源作为研究对象;电源选取方案为PFC+LLC谐振变换器,外加多组恒流模块的结构。依据地铁车厢LED照明供电系统对电源的严格的技术要求,本文第二、三章主要介绍PFCLLC以及恒流模块等部分的工作原理、参数设计与优化、关键元件的设计与选取等;第四章将主要讨论电源电磁兼容的设计过程;第五章主要针对整机结构的进行研究与设计;第六章主要是实验结果,并对结果进行分析;最后,在第七章中对这一方案在地铁车厢LED照明供电领域中的应用进行了总结与展望。
功率因数(PFC)部分的研究与设计

2.1.1 功率因数的特性

根据电工学的基本理论,功率因数PF定义为有功功率(P)与视在功率(S)的比值,用公式表示为:
2.1

2.2

式(2.1)中,为输入电流基波有效值;为电网电流有效值;,……为各次谐波有效值;为输入电压基波有效值;为输入电流畸变因数;为基波电压、基波电流位移因数。
可见,功率因数由畸变因数和基波电压、基波电流位移因数决定。低,则设备的无功功率大,设备利用率低,导线、变压器绕组损耗大;低,表示设备输入电流谐波分量大,将造成电流波形畸变,对电网造成污染,使功率因数降低,严重时,会造成电子设备损坏。
但传统的功率因数概念是假定输入电流无谐波电流(即或)的条件下得到的,这样功率因数的定义就变成了。
总谐波畸变THD(Total Harmonics Distortion用来衡量电流波形的失真情况,定义为:
2.3

因此,功率因数的表达式可变换为:

2.4

2.5

由式(2.4),式(2.5)可得
2.6

从而,当时,
2.7

由式(2.4)看出,可以采用两种方法来提高功率因数:一是最大限度地抑制输入电流的波形畸变,使THD值达到最小;二是尽可能地使电流基波与电压基波之间的相位差趋于零,使,从而实现功率因数校正。利用功率因数校正技术,可使交流输入电流波形完全跟踪交流输入电压波形的变化,使输入电流呈正弦波,并且和输入电压同相位。
2.1.2方案的确定

有源功率因数校正(APFC)是抑制电流谐波,提高功率因数最有效的方法,其原理框图如图2-1所示。其基本思想是:交流输入电压经全波整流后,对所得的全波整流电压进行DC/DC变换,通过适当控制使输入电流平均值自动跟随全波整流后的电压波形,使输入电流正弦化,同时保持输出电压稳定。APFC电路一般都有两个反馈控制环:内环为电流环,使DC/DC变换器的输入电流与全波整流电压波形相同;外环为电压环,使DC/DC变换器输出稳定的直流电压。

2-1 APFC电路原理图
适用于APFC的拓扑有很多,原则上任何一种DC/DC变换器:Boost变换器、Buck变换器、Buck-boost变换器、Flyback变化器、Cuk变换器等均可实现上述功能,都可作为PFC的主电路拓扑。在实际应用中,由于PFC是对输入电流进行控制,因此一般采用BoostFlyback变换器,这样电感串联在输入端,电流反馈控制实质上就是对输入电流进行控制。FlybackPFC虽然易于实现输入、输出间的隔离,但由于隔离变压器磁芯单向磁化,使得其磁通复位控制困难,变压器利用率低,适用于150W以下的电源和镇流器。BoostPFC输入电流连续,储能电感也兼做滤波器抑制RFIEMI噪声,功率因数高,总谐波失真小,输出电压高,允许电容储存更多的电能,能提供更长时间的掉电保护,这些优点促使BoostPFC的应用更为广泛。
根据电感电流的状态划分,BoostAPFC又可以分为断续模式(DCM),连续模式(CCM)和临街连续模式(CRM)。图2-2说明了这三种模式的工作原理。

(a) DCM模式下的电感电流波形


(b) CCM模式下的电感电流波形


(c) CRM模式下的电感电流波形

2-2 三种有源功率因数校正技术的原理

DCM有源功率因数校正技术的特点是所需电感量小,由于电感电流断续,其输入的峰值电流可以自动跟踪输入电压,通常采用PWM的调制方式,而且只用单环控制即可,因此电路结构非常简单,整流二极管不存在反向恢复的问题,但是在同等输出功率的情况下,DCM模式的输入电流峰值大,开关管的关断损耗、二极管的开通损耗和器件电流应力都比较大。因此,一般只用于小功率的场合。
CCM有源功率因数校正技术的优点是可以用在较大功率的场合,由于电感电流连续,纹波较小,因此输入滤波简单。CCM模式也存在一些问题:开关管不是零电流开通,因此开通时的尖峰电流会给开关管带来较大的损耗。由整流二极管反向恢复引起的di/dt会给整个电路带来严重的干扰。而且它的控制一般需要输出电压和电感电流两个状态量的反馈,因此电路结构比较复杂。
CRM有源功率因数校正技术可以做到DCMCCM两者的折中。与DCM模式相比,CRM模式的器件应力较小,应用的功率场合比DCM更广泛。而与CCM模式相比,CRM模式不存在整流二极管的反向恢复,开关管是零电流开通,且控制电路相对简单。但受到器件应力的限制,CRM也不能用在较大输出功率的场合。在300W以下,CRM与其他两种模式相比,还是具有明显的优势。
基于上述描述,前级功率因数校正电路选用CRM模式的BoostPFC。控制芯片选择ST公司的L6563[sup][37][/sup]
L6563内部有一个乘法器,交流输入电压经过分压后作为一个输入信号,另一个输入是输出电压和参考电压的误差信号,两者相乘作为电感电流采样信号的限制值。当MOS管开通,电感电流上升,直到达到限制值时,MOS管关断,电流下降。当过零检测网络检测到电感电流为零时会再次驱动MOS管开通,从而实现功率因数校正的功能。
2.1.3功率因数部分电感及其他参数的计算

所需要的PFC电路的参数指标:
输入电压Uin_rms140~270Vac
电网频率f47~63Hz
最大输入功率Pin_max71.6W/0.92=77.8W
额定输出电压Uo400V
输出电压纹波:Uo_pp<16V
输出功率PDC_max40V*1.7A/0.95=71.6W
掉电维持时间tholdup18ms,保证PDC=71.6WUin_rms=140V/50Hz情况下
Uhold>360V
最小开关频率fs30kHz
1)功率因数校正部分电感值的确定:




LLC谐振实战经验总结.rar

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二胡
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  • 2011-6-18 10:11:46
 
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天空
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  • 2011-6-18 12:43:47
 
再试几次哦~
szled2012
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本网技师
  • 2014-7-8 12:56:50
 
LED电源研发高手群:239454548 非技术勿试,进群要做考试
long223349
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  • 2014-11-2 19:19:22
 
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long223349
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caochicqu
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  • 2017-12-11 14:13:48
 
还能加群吗?
庞展
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  • 2011-6-19 11:49:05
 
期待中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:21:54
 
99SE格式的200W LLC sch 送给想偷懒的朋友
後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:25:01
 
99SE格式的200W LLC PCB 送给想偷懒的朋友
封装都帮你做好了, layout

走线时请注意有关规则和地线汇合回路
後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:27:52
 
确实LLC电源的制作并不难,大家别把它看得那么神秘
eric.wentx
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  • 2011-6-19 13:29:32
 
老唐,期待你的这个资料很久了,谢谢了
後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:31:46
 
呵呵,我会继续上针对这款电源的全部设计分析方法的
後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:34:26
 
功率因数部分电感及其他参数的计算

所需要的PFC电路的参数指标:
输入电压Uin_rms140~270Vac
电网频率f47~63Hz
最大输入功率Pin_max71.6W/0.92=77.8W
额定输出电压Uo400V
输出电压纹波:Uo_pp<16V
输出功率PDC_max40V*1.7A/0.95=71.6W
掉电维持时间tholdup18ms,保证PDC=71.6WUin_rms=140V/50Hz情况下
Uhold>360V
最小开关频率fs30kHz
1)功率因数校正部分电感值的确定:
CRM工作方式可知,在开关管Q导通时,有
2.8

开关管Q关断时有
2.9

其中, 为瞬时输入电压值, 为开关周期内开关关断时间, 为开通时间, 是一个开关周期内电感电流的峰值。
由(2.8)式可以得到
2.10

由(2.9)式可以得到
2.11

电网瞬时输入电流 与电感电流 有如下关系:
2.12

根据功率守恒(考虑转换效率 )有
2.13

其中, 分别为PFC电路的输入和输出功率。
令输入电压为 ,输入电流 ,可以得到
2.14

由(2.13)式可以求得
2.15

结合(2.12)式和(2.15)式可以得到
2.16

由于CRM PFC在特定输出功率、输入电网电压的条件下,具有恒定的导通时间,将(2.16)代入(2.10),得到
2.17

将(2.16)代入(2.11),有
2.18

由(2.17)、(2.18)可知,开关周期
2.19

开关频率
2.20

由(2.20)式可知,在输入电压达到最大值时,开关频率有最小值为:
2.21

则相应的L值为
2.22

,输入电压在140Vac~270Vac范围内变化时,电感量与输入电压有效值之间的关系如图2-3所示。

2-3 输入电压有效值与电感量之间的关系

应该选取整个电压变换范围内所需电感的最小值作为Boost电感的取值,从图2-3可以得到电感值为750 H
2Boost二极管的选择:
流过二极管的平均电流 ,二极管工作时需要承受的电压为400V,考虑裕量,选择二极管的型号为HER307 ( )
3)开关管MOSFET的选择:
由(2.16)可以求得最大电感电流的峰值电流 MOSFET正常工作时所需承受的电压应力也为400V,考虑裕量,选择型号为2N60的开关管( )
4)输出滤波电容值的确定:
输出电容的容值是由输出电压纹波以及掉电维持时间两个因素确定的。
a)从输出电压纹波的要求考虑:
根据功率守恒,有

上式可以看出,输出电流中含有二次脉动电流 ,输出电容吸收这个二次脉动电流,从而使负载输出电流稳定。


求解上式,得

必须满足参数设定要求,即有如下结论

将参数代入上式可以求得,要满足输出纹波的要求,输出电容的取值范围为
後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:35:39
 
2)从掉电维持时间上考虑:
维持时间取决于电容中存储能量的多少、负载功率 、输出电压 以及后级变换器仍能正常工作的最低电压 。在设计中考虑掉电维持时间( )的要求: 时,其维持时间 。由

可知,输出电容应满足

将参数代入上式可以求得,要满足维持时间的要求,输出电容的取值范围
综合输出电压纹波和维持时间的要求,选取两个 的电解电容。

LLC部分的设计

後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:36:25
 
LLC谐振变换器的工作原理

半桥结构的LLC串并联谐振变换器如图3-1所示,两个主开关S1S2构成一个半桥结构,其驱动信号均是固定占空比0.5的互补信号,电感Ls、电容Cs和变压器并联电感Lp构成LLC谐振网络。该谐振网络连接在半桥的中点和地之间,因此谐振电容Cs也起一个隔直电容的作用。在变压器副边,整流二极管D1D2组成中间抽头的全波整流电路,整流二极管直接连接在输出电容Co上。在LLC谐振变换器中有两个谐振频率: 为串联谐振电感和电容谐振产生的串联谐振频率; 为串联谐振电感加上并联谐振电感的和与串联谐振电容谐振产生的串并联谐振频率。下面以开关频率f的范围来具体分析一下LLC串并联谐振电路的工作过程。
3-1

1 时的工作过程
阶段1 ):如图3-2(a)所示, 时刻,S2关断,谐振槽路电流 对主开关S1的寄生电容放电,S1两端的漏源电压开始下降,当降到零时,S1的体二极管 开始导通,为之后S1的零电压开通创造条件;而此时变压器副边绕组的极性为上正下负,整流二极管D1导通,并联电感 上的电压被变压器箝位在n倍的输出电压上,谐振实际上发生在 之间,并联电感 的电流 线性上升。
阶段2 ):如图3-2(b)所示, 时刻S1零电压开通。并联电流 继续线性上升,谐振电流 流经S1并以正弦谐振向上。此时流过整流二极管的输出电流为谐振槽路电流和并联电感上电流之差。在现在所处的工作频率范围内,开关周期大于 的谐振周期。因此在谐振电流经过半个周期的谐振,S1仍然处于开通状态。当谐振电流 降到并联电流 时流过整流二极管D1的电流为零,整流二极管零电流关断。该工作阶段结束。
阶段3 ):如图3-2(c)所示, 时刻整流二极管D1零电流关断,此时输出侧与谐振网络完全脱开,谐振网络不向负载传输能量。并联电感上的电压不再受n倍的输出电压箝位限制,并联电感 与电感 串联一起参与谐振。由于设计时大都将 设计的相对 来说大很多,所以此时的谐振周期明显变长,可以近似认为谐振电流 在这个阶段保持不变。在该阶段中,谐振电流 继续对谐振电容 充电, 两端的电压继续上升,一直到 时刻,S1关断,本工作阶段结束。下半周期工作状况与阶段123完全对称
後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:38:46
 
虽然基波分析法存在着不足,但在设计参数时仍可以按照基波分析法得到的结论进行设计,然后再通过仿真对所得到的结果进行校正。
基于上面的分析,按照本次所要设计的恒流驱动源的性能指标设计谐振网络的参数。
实验样机的LLC谐振变换器部分的主要参数如下:
输入电压 360~420Vdc,额定输入电压为 400V
额定输出电压 40V±2%
输出电压纹波峰峰值:
额定输出电流 1.7A
串联谐振频率:98kHz
死区时间 300ns
设定的频率变化范围:83kHz~105kHz
首先确定变压器的变比。由前面的分析知道,为了优化变换器的性能,应该把额定输入电压时的工作点放置到串联谐振频率点处。因此有:

实验样机变压器变比为:41:9:9
根据输入电压的变化范围,可以确定所需要的最大和最小电压增益:


计算出折算到变压器原边的负载阻抗:

由上面设定的频率变化范围,计算出归一化频率范围为:


变换器工作在最小开关频率的时候,应能满足ZVS的条件,且能达到最大增益。由 3.14)式可以求得 的值:


最小输入电压和满载情况下变换器工作在ZVS区的最大品质因数:

最大输入电压和空载情况下变换器工作在ZVS区的最大品质因数:

选择整个工作范围内的最大品质因数:

计算谐振电路的特性阻抗和谐振元件参数:

串联谐振电容 的实际取值为 ,串联谐振电感 的实际取值为
时,励磁电感
後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:39:35
 
主电路谐振电感、变压器、输出滤波电容的参数设计[sup][40]~[52][/sup]

1)串联谐振电感的设计
选用EF20作为磁芯,
绕组匝数 匝。可以取45匝,采用15 的铜线并绕。
占用窗口面积 ,而EF20 ,可知,其窗口利用率为 ,符合设计要求。
2)变压器参数设计
选择PQ2620磁芯。
。考虑到副边匝数的选取,取 ,则
原边用单股0.35mm的铜线绕制,副边每个绕组用单股0.6mm的铜线绕制。
3)输出滤波电容的设计
按照纹波的要求选取输出滤波电容。由式 ,选择两个 ,一个 三个电解电容并联。
3.1.8控制芯片外围电路的设计[sup][53][/sup]
根据L6599datasheet设置外部电路。
(l)工作频率设定

3.3。与频率设置相关的外围电路

cf的取值一般为几百pF到几个nF范围内,选择Cf=470PF
LLC谐振电路工作频率被设置为:50KHz~250kHz,若超过最大频率,则进入间歇模式。
fmin=1/(3×Cf×RF),其中R[sub]F[/sub]=V[sub]Rf[/sub]/I[sub]f[/sub]=2V/I[sub]f[/sub],可知,If=6×Cf×Rf
当光藕不导通,软启动结束的时候,f=fmin=47kHz此时有
If=IfRmin=6x470pFx50kHZ=0.142mARFmin=2V/0.142mA=14.1kΩ
RFmin=15kΩ,IfRmin=2V/15 kΩ=0.133mA
软启动开始时光藕不导通。由f=fstart=400kHz可知If=6×470pF×400KHz=1.13mA软启动电流为Ifrss=If-IfRmin=1.13mA-0.133mA=0.997mA。由此可以得到Rss=2V/0.997mA=2.0kΩ。取Rss=2.7kΩ。Css≥3×10-3/Rss=1.11uF,Css=2uF
控制芯片所限制的最大输出频率是指当光藕副边三极管饱和导通时的频率。由fmax =250kH以及Vcc=0.2V可得If(R33+R34)=If-IfRmax =6x470pFx250kHz-0.133mA=0.572mA
由此可得两个电阻的阻值为:R34+R33=(2-0.2)V/ If(R33+R34)=3.15kΩ
由于当开关频率达到最大值时,变换器应工作在间歇模式,所以此时stb脚的电平应该为l.25V。由此可得R3的阻值:1.25V=0.2V+ If(R33+R34) ×R[sub]33[/sub]R[sub]33[/sub]=1.84kΩ
R34=1.65 kΩ,R33=1.5kΩ.

(2)过电压保护电路
由于芯片的供电是由主变压器中加入辅助绕组实现的,因此辅助绕组可以粗略的反映输出电压的情况。通过仿真,在400V输入情况下,当输出是50V(过电压保护点)时,辅助绕组的输出大约是22.2V(随所接负载的情况变化而变化)。由于DIS脚的电压超过2V后会进行 shut down操作,所以选用了20V的稳压管。具体实现见下图。

3.32过电压保护电路

(3)输入电压欠压保护
L6599可以通过设定分压电阻的值来分别设定启动输入电压和关断输入电压保护点。其实现如下图所示:

3.33输入电压欠压保护电路

R[sub]L[/sub]R[sub]H[/sub]的值可由下式确定:


选取V[sub]inON=[/sub]370VV[sub]inOFF[/sub]=280V,可得到R[sub]H[/sub]=6MΩR[sub]L[/sub]=26.9KΩ,取值为R[sub]H[/sub]=6.0051MΩ, R[sub]L[/sub]=26.7KΩ
後會絠萋
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EMI滤波器元件参数设计
a 共模参数的选取
Cy接在相线和大地之间,该电容器容量过大将会造成漏电流过大,安全性降低。对漏电流要求越小越好,安全标准通常为几百μA到几mA
EMI对地漏电流Iy计算公式为
4.11
式中:f为电网频率;VCCy1Cy2电容上的压降;CCM =2Cy1,参见式(4.2)
则有
4.12
在本设计中,额定输入电压为250V,输入频率f=50HzVc=250V/2=125V

若设定对地漏电流为0.09mA,可求得Cy1=1146 pF,取Cy1= Cy2=1000pF。将Cy代入步骤②中求得fR,CM值,再将fR,CM代入式(4.6)中可得
4.13
b 差模参数选取
由式(4.8)可知,Cx1Cx2LD的选取没有唯一解,允许设计者有一定的自由度。
由图4-3可知,共模电感Lc的漏感Lk也可抑制差模噪声,有时为了简化滤波器,也可以省去LD。经验表明,漏感Lk量值多为Lc量值的0.5%~2%。Lk可实测获得。此时,相应地Cx1Ccx2值要更大。
後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:48:11
 
测试条件:常温25℃,输入电压为典型电压230VAC(本设计中,未做说明的均以此条件进行测试),100%负载(即40V/1.6A)。
上管(Q14 VgsVds波形

下管(Q13VgsVds波形


在负载分别为5%50%(半载)、100%(满载)情况下,开关管驱动脉冲和谐振电流的相位关系
後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:53:23
 

5%负载时


50%负载时



100%负载满载时

谐振变换器副边整流二极管的电压波形

50%负载时






後會絠萋
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  • 2011-6-19 13:56:59
 
欢迎加入《开关电源技术学习金牌群》
打造一流纯技术金牌群

dongni
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  • 2011-6-19 14:33:28
 
学习了
天空
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  • 2011-6-19 14:39:24
 
怎么没有 看到工式呢?能不能发一个PDF哦~
ctus220
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高级工程师
  • 2011-6-20 14:04:09
 
我为什么看不见图啊,大家都能看见吗????
jimmmy1125
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副总工程师
  • 2011-6-20 22:22:24
 
群都满了。。。
xjj850205
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高级工程师
  • 2011-6-21 16:13:05
 
你如果在LCD-TV电源公司做,这样的 东西太多了!这个东西其实你自己去做,就那样,没有什么神秘。
dq8259
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  • 2011-11-29 17:01:25
 
高工,群已经满员,加不进去了。
afclegend
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本网技师
  • 2012-5-16 14:08:07
 
你好,群没办法加入。毕业设计需要用到LLC谐振电路做电源,能不能把你设计的电路原理图和PCB板图发给我下,谢谢!!我的邮箱afclegend@163.com
zcyzvs
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副总工程师
  • 2011-6-19 16:56:12
 
不错,顶一个!
jimmmy1125
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LV8
副总工程师
  • 2011-6-20 10:39:43
 
太给力了。。
顶起。。
楼主,能不能直接上传PDF格式的啊?
JEFF200505
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LV2
本网技师
  • 2011-7-21 09:29:29
 
楼上的兄弟真的很值得大家学习!相信你用LLC线路做出的产品一定顶呱呱!但如果觉得效率还需要提升一下的话,我建议你不妨在次级加一个台湾尼克森公司的同步整流,如果这样的话,那就堪称真正的完美啦!我们有适合LLC线路的同步整流IC N3870 和 N3701.如果你有兴趣的话,不妨试试!附上典型应用线路供大家参考。JEFF200505@163.COM
cyx7610
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  • 2019-1-13 14:20:19
 
好东西。
bei_jxing
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高级工程师
  • 2012-11-30 09:53:20
 
上面CH1,CH2分别测试的是哪个信号?
我测试下管ID和VDS波形是下图,这样正常吗?

zyx999
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高级工程师
  • 2011-6-19 18:00:05
 
顶!
Liwis
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高级工程师
  • 2022-1-13 17:45:00
  • 倒数9
 
谐振电流与B值

1642066959(1).png (59.78 KB, 下载次数: 79)

谐振电容的谐振电流0.48跟磁场强度B值0.1怎么出来的

谐振电容的谐振电流0.48跟磁场强度B值0.1怎么出来的
新手上路了
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助理工程师
  • 2015-2-5 10:46:01
 
为什么我只看到文字,没有看到公式。
DYWEN
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高级工程师
  • 2012-12-29 16:27:08
 
有这个资料吗,麻烦请发我邮箱,DYWEN2@21cn.com.谢谢
jacklee1
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初级工程师
  • 2011-6-20 08:16:30
 
给力!
yuchuan
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高级工程师
  • 2011-9-25 15:40:30
 
你相关的磁性元件器的资料也给在大家上传一下吧,让大家做一个参考!
33121
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高级工程师
  • 2012-2-1 21:31:38
 
好东西
hlx333333
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助理工程师
  • 2014-8-4 00:05:13
 
顶起。。顶起。。


a353049403
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本网技师
  • 2012-7-13 17:32:07
 
最近正在弄LLC 能不能把你设计的电路原理图和PCB板图发给我下,谢谢!!353049403@qq.com
fengmr
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初级工程师
  • 2013-4-24 12:24:54
 
大哥,能发一份PCB和SCH么,谢了 本帖最后由 fengmr 于 2016-7-23 16:49 编辑

wangquandtc
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初级工程师
  • 2013-11-16 09:37:25
 
老师 求200WLLC电路 邮箱1046130876@qq.com
xj56
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高级工程师
  • 2014-9-16 15:34:52
 
没看到上传啊,我想要份,谢谢! hxj561107@163.com
xj56
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高级工程师
  • 2014-9-20 00:47:17
 
最近在学习LLC,拜读了你的帖子,写的非常好!
能否把这个资料发给我,我试着做一个玩玩。1216786266@qq.com
pandishowj
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本网技师
  • 2015-3-17 15:47:34
 
楼主,PCB和sch还有吗?求分享,谢谢啊!!!
pandishowj
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本网技师
  • 2015-3-19 10:30:19
 
您好,sch和pcb文件还有吗?有的话麻烦发一份到1214154083@qq.com,好吗?谢谢了!
myship02
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版主
  • 2011-6-19 16:57:57
 
好帖就是要顶……非常期待更多这么方面的资料
33121
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高级工程师
  • 2011-6-19 17:14:49
 
大牛感谢了!!
luxgum
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初级工程师
  • 2011-6-19 20:20:06
 
好东西 多谢了
790054211
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高级工程师
  • 2011-6-19 22:32:03
 
200W的PFC,PQ2625应该有问题吧
wang1969
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高级工程师
  • 2011-6-20 10:15:23
 
顶楼主好样的非常感谢!
後會絠萋
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版主
  • 2011-6-20 14:47:26
 
790054211
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高级工程师
  • 2011-6-20 15:11:55
 
PQ2625能做全电压的200W&nbsp; PFC,你能保证没有问题,那你就是牛!!!!
baishuity
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初级工程师
  • 2011-6-21 09:31:37
 
PQ2625做200W应该是有问题
cwh0221
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助理工程师
  • 2011-6-21 12:34:30
 
用PQ2625正好!
790054211
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高级工程师
  • 2011-6-21 19:18:13
 
能用PQ2625做全电压200W的话就只有说给那些没有做过PFC的人听
eric.wentx
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版主
  • 2011-6-24 17:54:30
 
也说二句,PQ2625 200W全电压,我做120W时都不敢用这个...不过也不知道你们的频率能上到多少...
ruoshui136
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LV10
总工程师
  • 2012-10-8 15:42:07
 
PQ2620可以做150W,2625做200W应该是没问题的
wangquandtc
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LV4
初级工程师
  • 2013-11-16 09:40:05
 
120可以用的 评论50最小 最大180左右 可能再大些 但是损耗不大
suny-hyb
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助理工程师
  • 2013-10-7 15:38:12
 
PQ2625做200WPFC完全没有问题,我们这边已经大量量产;PQ2620我们这边做5V40A电源的PFC电路(18CFM下PFC+LLC)已经量产有2年了。
ruohan
  • ruohan
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LV8
副总工程师
  • 2013-11-16 13:08:43
 
你这个是带风扇的吧,
suny-hyb
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助理工程师
  • 2014-6-24 16:14:55
 
有风扇的是PQ2620
leap2004
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初级工程师
  • 2011-6-24 17:03:21
 
做不到的也牛!不能这么绝对。
790054211
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高级工程师
  • 2011-6-24 17:23:41
 
你有没做过PFC啊
fringe
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本网技师
  • 2011-7-2 19:09:50
 
PQ2625能做200W,楼主是高压版,其实全电压也可以做,因为完整电源是灌胶产品,可以散热。!
allen-leon
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版主
  • 2011-8-12 11:13:20
 
好像见到有人用PQ2625做300W的APFC。。。不灌胶的情况下。。
leap2004
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初级工程师
  • 2011-6-24 17:22:51
 
业内抄袭现像怎么这么严重,到处能看到这个电路。做研发不能照搬应用电路,要不断优化改进。
1.图示过温保护电路的保护点容差计算过没?这种过温电路形同虚设,要不就保护不了,要不就提前保护。
2.用这么复杂的L6563错宗复杂电路可靠性会高吗,有成本优势吗?
3.输出电流取样有点特色,一个1206能扛住短路电流吗?
4.输出反馈串那么多1/2稳压管可取吗?
haiyzngzhixin
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LV3
助理工程师
  • 2012-2-20 16:26:59
 
怎么打不开?
xjj850205
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高级工程师
  • 2012-5-22 09:08:56
 
呵呵,来这一套,删掉了,这个方法对 初学者有用,对老手没有效果!!!

如果谁要,联系我,我发公司 成熟的给他!
谢冰
  • 谢冰
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初级工程师
  • 2013-9-16 20:57:10
 
前辈,你好,有无200W成熟方案,请发我邮箱:1991222178@qq.com,谢谢!
wangquandtc
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初级工程师
  • 2013-11-16 10:15:10
 
求一个LLC方案
gengliguang
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LV2
本网技师
  • 2014-3-18 11:48:25
 
大哥 给我一份资料吧 小弟感激不尽 我要sch pcb 电感 变压器 全套资料哦 !983648712@qq.com
chenchaofei
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LV3
助理工程师
  • 2013-1-7 15:58:33
 
您好,拜读您的神贴,最近正在研究LLC,想做6599,麻烦给我一份原理图,谢谢。chenchaofeit@sina.com
mnb8008
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LV3
助理工程师
  • 2013-9-2 15:07:36
 
期待中.........................
wangquandtc
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LV4
初级工程师
  • 2013-11-15 16:05:11
 
你好 能给我下么
mo2005
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LV2
本网技师
  • 2014-3-28 00:42:22
 
学习了
LUYF
  • LUYF
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本网技师
  • 2014-7-16 09:05:11
 
你好!中文摘要I[1].part1下载打不开,请指教.非常期待上传简明的如何计算LLC(PFC电感和变压器)公式.谢谢.学习学习. 最好是将全套资料上传,给大家开阔视野.期待中......!
lmyyjx
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  • 2016-4-21 12:55:11
 
icbuy
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  • 2011-7-4 16:55:38
 
在某网站的新闻里看到一个惊悚的字眼:基因芯片,感觉像是科幻电影里面才出现的东西,但是不知不觉间,我们的科技已经发展到这个地步了,据说可以对心血管疾病、神经系统疾病、内分泌系统疾病、免疫性疾病、代谢性疾病等早期诊断率将大大提高,而误诊率会大大降低。但是尖端的设备,从业人员需要有十分专业的技术。

了解更多请登录 亿芯网 icbuy.com
朴华
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有点意思,有时间看看
hanbing0713
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James
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助理工程师
  • 2012-9-2 13:45:58
 
附件打不开
basic
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助理工程师
  • 2011-6-20 14:47:32
 
好东西,怎么能缺少我,来顶下,先学习先,,,
後會絠萋
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  • 2011-6-20 14:58:04
 
99SE格式的200W 恒流板 sch 送给想偷懒的朋友

99SE格式的200W 恒流板 pcb 送给想偷懒的朋友
後會絠萋
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  • 2011-6-20 15:02:28
 
lee.448
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初级工程师
  • 2011-6-21 10:33:47
 
老大你是2011本坛子贡献最大的太感谢了
朴华
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副总工程师
  • 2011-7-6 22:25:32
 
楼主的资料太犀利了,先MARK一下~只是有些地方的图没有传上去,不好对应
dingxiaowu
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助理工程师
  • 2011-9-14 22:19:17
 
好资料 做个标记
James
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助理工程师
  • 2012-9-2 13:35:20
 
正好需要这个方案,我们刚好在开发LED路灯的案子,集成灯珠30-36V,100-300W的,楼主,资料给我发一份sunboy0020@163.com,有好的成熟的100-300W资料也给我发一下,谢谢了
snakelu
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本网技师
  • 2013-4-15 20:56:55
 
路灯做到300w,散热怎么处理
gengliguang
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本网技师
  • 2013-9-16 10:01:29
 
给我 983648712@QQ。com 谢谢
gengliguang
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本网技师
  • 2014-3-18 11:43:19
 
能发我一份吗 sch pcb bom 电感 变压器 全套资料!!!谢谢楼主
gengliguang
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本网技师
  • 2014-3-18 11:49:07
 
大哥 发我一份资料吧 sch pcb 电感 变压器 资料 还有BOM哦 983648712@qq.com
lipan2yy
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  • 2011-6-20 15:07:17
 
老大 公式呢 求PDF资料
basic
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  • 2011-6-20 15:10:27
 
没错啊,把公式也丢出来呗
後會絠萋
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  • 2011-6-20 15:19:35
 
文件比较大,是这个LLC电源最全的设计全过程,正在整理,有些地方错误的还在审核,等弄好了再上传,以免误导大家!
jimmmy1125
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  • 2011-6-20 15:27:58
 
先顶起。。
dianshen
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初级工程师
  • 2011-6-23 10:34:07
 
期待中,顶起来先!
渔舟唱晚
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  • 2011-7-2 08:34:14
 
首先,楼主能发这么多资料,我表示感谢,更希望楼主能从0-100%设计过程及思路与大家共享。6599的确是LLC经典中的经典,就貌半桥TL494,双管正激UC3845一样。。。。
mateng
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  • 2015-1-21 00:50:42
 
半桥用sg3525呢
poyuwang2000
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  • 2011-6-20 16:18:27
 
期待讲解,先占位置学习!
mamsungwei
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  • 2011-6-20 17:20:00
 
本公司专业代理ST品牌L6562DTR 全新原装 优势现货 QQ1206629028L6562_DataSheet.pdf
baishuity
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初级工程师
  • 2011-6-20 17:54:27
 
这个要顶
後會絠萋
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  • 2011-6-21 12:21:49
 
整体可靠性设计
防水、防震及散热设计

经过市场调研,目前市场上LED照明供电电源大多由于防水防震性能差、散热效果差等问题,造成LED供电电源的故障率很高。针对市场上目前存在的问题,本章节特别从结构设计、热学设计两方面着手,彻底解决由于水雾、震动、过热等问题造成的电源不良。
散热设计

除了电力应力之外,温度是影响电源可靠性最重要的因素。产品内部的温升超过一定值后,其失效率会呈指数增加。有关资料表明,电子元器件的温度每升高2℃,其产品可靠性会下降10%,温升达50℃时,可靠性只有温升25℃时的1/6[sup][57][/sup]。对于高压输入的开关电源,在实验过程中发现,当高压变压器在高温下长期连续工作时,很多时候都会出现瞬间打火现象,从而使产品工作不正常。进行热扫描分析后发现,变压器局部温度高到一定程度时, 其内部绝缘性能将有所下降,绝缘层会被击穿而引起打火现象。

为此,必须采取有效方法来抑制产品的温升。其具体方法:

一、提高产品的转换效率;

二、对产品中引起温升的功率器件进行合理的分布式布局;

三、选用陶瓷基板和金属外壳结构来提高产品的散热能力。

此外,工艺实施时,还应将功率器件加上金属散热器,并减小功率器件与散热器之间的热阻,避免功率器件的局部温升过高等现象。

本设计选用LLC串联谐振拓扑作为主电路,利用LLCZVS特点,大大的降低了电源的损耗,提高了产品的转换率。同时,PCB选用铜箔厚度为2OzFR-4材质,降低流过环路的电流产生的损耗。

除了降低功率组件自身产生的热量外,本论文还从PCB板热设计、热平衡设计、外壳设计等方面进行优化,以达到降低外壳表面温升和整体热平衡的目的。

1PCB板热设计

PCB板热设计遵循以下原则:

PCB板上的器件按其发热量大小进行分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、集成IC、电解电容等)远离发热量大的组件。

②在水平方向,大功率组件尽量靠近PCB边沿布置,以便缩短传热路径,减少这些器件工作时以其它器件温度影响。

③大面积敷铜,将功率组件(较发热组件)引脚的敷铜面积加大,利于散热。

大量实践经验表明,采用合理的器件排列方式,可以有效的降低PCB的温升,从而使器件及整个电源的故障率明显下降。

2)热平衡设计

采用灌封处理方式。根据1.4.1a指标要求,选用工作温度大于-20℃~60℃(考滤组件温升,耐热需不低于120℃)、导热性较好的聚氨脂胶,将发热较高组件的温度传递至发热较低或不发热组件周围,以达到机壳内部整体热平衡,防止局部过热。选用德国威孚聚氨脂胶,经过实验分析,满足本设计要求。其技术参数见表5.1 威孚聚氨脂PU552 FL型技术参数。

3)外壳设计

外壳材料选用铝合金,表面采用氧化处理,抗压、抗腐蚀性强;外壳表面采用美工条纹设计,以增大表面面积,利于散热。常用驱动电源外壳主体侧面示意图如图5-2a)所示,本设计采用增大表面面积进行散热,经过计算,改进后的结构在同单位长度下表面面积增大1.45倍,同时在同单位长度下减少铝合金材料用量18%。采用条纹设计,增加外壳抗压力强度,以至在使用过程中不变形。
後會絠萋
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  • 2011-6-21 12:23:42
 
防水、防震设计

由于地铁在长期运行过程中会受到高频振动,地铁灯箱LED照明电源在结构设计时除了需具有防水、防潮、防尘等功能外,还需达到一定的防震要求。
本设计电源模块采用吸水率低、密闭性好、散热效果好且有一定柔软度的威孚聚氨脂PU552 FL型胶[sup][58][/sup]进行全密封的灌胶。
在机壳的两端,与机壳本体接触的侧盖之间加防水胶垫,外壳侧盖结构图如图5-3所示。侧盖中部靠外壳内部凸出0.8mm,便于安装防水胶垫;并且在两个侧盖中出线位置使用防水护线套,防止水沿输入、输出线表面从与侧盖孔边沿浸入
输入、输出线采用符合国际标准IEC 60502-1,聚氯乙烯绝缘电线,与其它装置相连接接口采用防水接头,有效防止水浸入电线。两端为安装档板,可直接安装于灯具设计对应位置。
後會絠萋
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  • 2011-6-21 12:25:11
 
灌封处理
在元器件本身或元器件与外壳间的空间,注入加热熔化后的有机绝缘材料,冷却后自行固化封闭,此种工艺叫灌封。为保证灌封时机壳内会残留气泡影响防水效果,必须采用抽真空方式。为使所有电子组件封存于聚氨脂胶中,从而有效地将外界水分和电子元件进行隔离,以及防止因震动对电子组件的损伤,抽真空必须严格按照下面要求进行:

(1)预热
灌胶前机子装好机壳后在60℃环境温度下加热30分钟,加热目的是为了让机壳内部空气分子完全扩散出去,如果不对机子加热直接灌胶,机子内部有大量分子,灌完胶后机子在工作时会发热,分子预热澎涨,这样会使机壳外观变形。
(2)灌胶分为三步完成:
①第一次灌胶为整机的2/3后抽真空,灌胶整机2/3目的是在抽真空时会出现大量气泡胶就不会外泄到机壳外部,抽真空最大气压为50静止1分钟让胶渗透到机壳内部每个部位,气压过大对元器件有很大影响,如:保险丝、电解电容,由于保险丝是管壮,内部为空心气压过大有可能破裂、电解电容内部为电解液气压过大也有可能会导致电解液外泄容值发生变化。
②第二次灌剩余的1/3,灌完胶后抽真空最大气压为50静止1分钟让胶渗透到机壳只部每个部分,由于在抽真空的过程中有气泡产生,可能就会出现在有的元器件没有被胶覆盖。
③抽完真空后补胶锁定机壳放在45℃温度下让胶加速凝固。(注:放在45℃温度下让胶加速凝固针对生产)
经过系列实验,本设计LED驱动电源防水等级达到IP67级,即达到密封防尘,压力密封,该驱动电源连续浸没在水中能正常工作
5.3 安全与绝缘设计

电源二次侧输出地与外壳之间通过导体连接,即外壳同属于二次侧。电源本体一次侧与外壳之间需达到加强绝缘要求,实验测试初级与次级之间最高峰值电压为520Vdc左右,根据IEC609502.10.3.2,表2H一次侧电路中及一次侧和二次侧电路间最小空间绝缘距离的定义,空间距离需大于至少5mm才可满足要求。否则,必须在电源一次侧与二次侧间增加补充绝缘措施。据IEC609502.10.5.1对穿透绝缘物的最小厚度要求,补充绝缘必须最少有 0.4mm 的厚度。因此,本设计选用厚度为0.4mm的麦拉片将电源板一次侧与机壳进行绝缘。
後會絠萋
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  • 2011-6-21 12:31:54
 
整机(包括后级的恒流DC-DC)不同输入电压不同负载下的效率曲线



不同交流输入电压下的100%负载效率

hsp840412
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初级工程师
  • 2015-2-15 10:40:52
 
後會絠萋
高工您好!下载了你附件中的LLC谐振实战经验总结里面有些字和公式电乱的可以发一份原档PDF给我吗?其它朋友有的也可以发给我,邮箱:2236417069@qq.com 谢谢各们师兄弟!
sunxj_007
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  • 2011-6-21 12:36:34
 
俺没做过LLC,不是很懂 啊
jimmmy1125
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  • 2011-6-21 19:44:09
 
楼主,PDF格式的还没整理完?
後會絠萋
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  • 2011-6-21 22:06:08
 
在做光伏发电系统,比较忙,只能每天抽空弄下了
kob1981520
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  • 2011-6-21 22:52:38
 
jimmmy1125
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  • 2011-6-22 08:47:28
 
呵呵。。明白。。
nansir
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  • 2011-6-22 09:38:09
 
没做过llc,期待大侠的大作
mzwr963852741
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  • 2011-6-26 09:59:29
 
期待ing
cuncaosheng
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  • 2013-9-17 22:50:19
 
这贴好,就是少个原理图,唐宫。
huang111111
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  • 2011-6-22 08:54:14
 
支持,支持.公式看不到了,怎回事啊!
790054211
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  • 2011-6-26 10:12:06
 
fgict168
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本网技师
  • 2011-6-22 23:08:59
 
先頂一下,真的很精彩,很用心,但是真的看不到公式及圖,是否可以用PDF檔案
zd888w
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本网技师
  • 2011-6-23 10:42:24
 
确实经典设计!学习中~~
决战
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  • 2011-6-24 18:25:31
 
感激之情不予言表。
hyperphmy
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助理工程师
  • 2015-7-9 11:47:55
 
资料很经典啊,感谢分享
take
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  • 2011-6-27 10:02:01
 
llc+pfc&nbsp; 200w 用PQ3526做主变压器够不
bigbigeasy
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  • 2011-7-18 20:09:52
 
应该差不多了
iammai
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初级工程师
  • 2011-6-28 18:47:13
 
公式呢,没看见啊
蓝蓝的天
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  • 2011-6-29 20:10:53
 
辛苦朋友
wuzhonggui
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  • 2011-7-2 00:33:59
 
谢谢!顶!正好学习LLC中!
後會絠萋
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  • 2011-7-5 08:14:10
 
输入电压Vin_rms140 Vac ~270Vac
雁过留痕
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  • 2011-7-5 15:23:36
 
一个1206的电阻能抗住短路时候的冲击?
wuzhonggui
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  • 2011-7-6 00:09:18
 
後會絠萋
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  • 2011-7-6 18:08:56
 
不是普通电阻,是锰铜片
myship02
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  • 2011-7-6 19:51:04
 
求解 锰铜片?
wuzhonggui
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  • 2011-7-6 20:30:16
 
锰铜电阻!
myship02
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  • 2011-7-6 20:34:31
 
求解 锰铜片的特性?
渔舟唱晚
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  • 2011-7-7 10:02:35
 
锰铜貌似不会受温度的影响,适合大电流场合下使用
康铜丝稍差些,据说会受温度影响而改变阻值。。。。我也只是听说。。。。
allen-leon
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  • 2011-8-12 11:09:04
 
大家注意了。。
锰铜线的温度特性较差,用于过流检测就要小心了,高温下可能会进入过流饱和。。。
大电流场合的话,建议别用,
powerliu
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  • 2011-7-7 09:00:17
 
楼主,这个文档什么时候能出来啊。。等。。
後會絠萋
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  • 2011-7-8 10:24:58
 
这个正在量产的。我把PCB打乱是为了给大家学习,交流。如果给原PCB文件可能会跟公司发生纠纷
huang111111
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  • 2011-7-9 17:24:24
 
看了没有计算的部分一样
xianfjq
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  • 2011-7-13 11:43:33
 
同问。
tingyu527
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本网技师
  • 2012-1-18 15:29:29
 
好帖
lingqidian
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本网技师
  • 2011-7-21 18:32:49
 
懒人坐等楼主总结文档
snpyg
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版主
  • 2011-7-25 17:33:41
 
用L6564+L6599 做了一个系列100W LED电源, 12V,24V,36V,48V ,52V 六路恒流.四路恒流.ST芯片比较经典.
gregglin33
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助理工程师
  • 2011-8-9 00:33:12
 
感谢楼主的分享
1.不知楼主的pdf档案整理好了吗?期待中
2.请问楼主 200W LLCA.RAR & 200W LLC.RAR 这两个档案到底是200W输出的搭配,还是你上面说的71.6W输出的搭配?
3.我刚接触LLC,想跟楼主用同样的搭配(6563+6599),但是一直找不到代理商或原厂的FAE询问,所以想跟楼主学习不知是否方便?
wuzhonggui
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高级工程师
  • 2011-8-11 22:18:20
 
chen1107
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本网技师
  • 2011-9-3 08:30:19
 


    谢谢


後會絠萋
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版主
  • 2011-9-3 09:53:04
 
在4楼不是已经给出了原理图吗?
柳扬
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助理工程师
  • 2011-9-3 10:09:53
 
没有图。不全哦。
牛角
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高级工程师
  • 2011-11-11 21:39:49
 
版主大人,请问什么时候,能够将PDF文档整理出来啊,给我们这些后辈学习一下啊!!
谢谢!!
21dianyque
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助理工程师
  • 2011-12-1 11:20:09
 
是呀,PDF的好
liyonghe
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高级工程师
  • 2011-12-1 13:19:26
 
好贴,顶啊
笨小孩1114
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高级工程师
  • 2011-12-5 22:50:49
 
很好的一个DIY。建议参加这次的DIY活动啊。
fugems
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副总工程师
  • 2011-12-22 23:13:30
 
若是大功率的LLC,可以相互交流和探讨。谢谢分享!
DAXSX
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副总工程师
  • 2011-12-23 09:03:45
 
留下记号
liyonghe
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高级工程师
  • 2011-12-23 09:37:44
 
楼主,计算公式都没显示出来啊!
发个doc或者pdf吧
sinney
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本网技师
  • 2011-12-29 10:48:04
 
请问变压器资料有木有
pandy
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副总工程师
  • 2012-2-13 08:43:02
 
你的关系等式怎么没有显示出来呢?
pgwpgw
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助理工程师
  • 2012-3-2 10:52:18
 
谢谢了
sinney
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本网技师
  • 2012-3-3 13:27:23
 
这个200W电源输出电压和电流是多少呢
srxz
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高级工程师
  • 2012-4-7 12:55:50
 
LZ 的件呢?正在学习 还希望LZ能发邮箱408727931@ qq.com
wenyisha
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本网技师
  • 2012-4-9 21:25:09
 
感谢楼主的分享
不知楼主的pdf档案整理好了吗?热切期待中......
还有能分享一下磁性元件么。
leesirleesir
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高级工程师
  • 2012-5-19 01:11:41
 
一起等LZ的附件
wurongfei8
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助理工程师
  • 2012-5-21 22:19:14
 
nreliable
qinzutaim
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  • 2012-5-25 16:14:45
 
再等下去就一年了
云梦之竹
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高级工程师
  • 2012-8-31 14:19:55
 
附件怎么就一个part1呢?
JUCKZH
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本网技师
  • 2012-5-25 15:41:08
 
关注,学习
後會絠萋
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版主
  • 2012-5-25 19:44:48
 
最全面,最深入的经典LLC文件已上传,请大家下载,不懂的地方请加QQ讨论:
技术群:66821451
本人QQ:771296521

附件在1楼,别找不到啊
wuzhonggui
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高级工程师
  • 2012-5-25 20:30:02
 
版主,下载打不开!
JUCKZH
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本网技师
  • 2012-6-6 13:58:13
 
多写楼主,顶
JUCKZH
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本网技师
  • 2012-6-6 14:04:31
 
文件不全啊
hekaidi
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高级工程师
  • 2015-5-3 10:01:49
 
您好,下载了您的LLC谐振实战经验里面的东西乱码啊,想要加您为好友,您问题的答案是什么吧PWM整流器
电子仔
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助理工程师
  • 2017-7-13 11:59:57
 
好人榜 。。感谢 已收藏
waterayay
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高级工程师
  • 2012-8-11 17:06:59
 
pandy
  • pandy
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LV8
副总工程师
  • 2012-8-31 09:49:24
 
文件公式没有显示啊!
pzx200
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本网技师
  • 2012-10-9 11:51:26
 
顶一下!
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LV10
总工程师
  • 2012-10-9 11:57:07
 
顶楼的文件无法下载 提示缺少分卷
ruoshui136
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总工程师
  • 2012-10-9 13:32:07
 
myship02
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版主
  • 2012-10-9 13:44:57
 
里面没有式子了啊?
ruoshui136
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LV10
总工程师
  • 2012-10-9 13:49:18
 
汗一把,我还在百度文库花了2个财富币下载的,郁闷啊
myship02
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版主
  • 2012-10-9 13:55:30
 
为了大家一起学习,花一点点钱没事的
ks-058020
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初级工程师
  • 2014-7-8 00:46:20
 
小弟先MARK一下!!
waterayay
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高级工程师
  • 2012-10-28 23:31:37
 
ta7698
  • ta7698
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  • 2012-10-29 07:39:06
 
後會絠萋
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版主
  • 2012-12-29 17:22:07
 
wuzhonggui
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LV6
高级工程师
  • 2012-12-29 20:11:35
 
ht_lb@126.com
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LV10
总工程师
  • 2012-12-29 20:44:03
 
多谢分享,这是毕业设计论文吗?
404253718
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LV4
初级工程师
  • 2013-1-4 14:07:43
 
25页的波形有问题
DYWEN
  • DYWEN
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LV6
高级工程师
  • 2013-1-6 10:57:46
 
什么问题
stuartlee
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LV2
本网技师
  • 2013-4-3 22:43:33
 
楼主你好,感谢你无私的资料共享。可是我浏览了一下这份资料 发现很多页面都有问题 页码7,12,13,16,40......。出现了字体显示不全或者公式显示不全的问题。
不知是否可以传一份能够显示出正常字体的资料,非常感谢。
蓝图
  • 蓝图
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LV8
副总工程师
  • 2013-9-17 16:08:23
 
看到文件,楼主不容易。。。


里面有部分公式错位? 乱码?、、、、、
有更新版没?
蓝图
  • 蓝图
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LV8
副总工程师
  • 2014-6-17 17:10:37
 
有木有更新......
te_760214
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高级工程师
  • 2015-7-3 00:02:47
 
好的东西,感谢老兄。
ygf816
  • ygf816
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初级工程师
  • 2013-4-15 18:40:07
 
还有PART2部分没有呢
xiaowu274010552
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LV3
助理工程师
  • 2013-6-15 15:54:06
 
楼主:PART2还没有上传上来呢?光有PART1没有用解压不了啊,请好心楼主尽快上传上来让大家学习学习、、、、
谢冰
  • 谢冰
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初级工程师
  • 2013-9-16 21:05:01
 
对呀,附件不能打开,无SCH,PCB,高手!
w137155390
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高级工程师
  • 2013-9-16 22:04:11
 
谢谢分享
cxm3141
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高级工程师
  • 2013-9-16 22:22:42
 
后悔兄的资料很经典,学习学习
dq8259
  • dq8259
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积分:3288
LV8
副总工程师
  • 2013-9-17 14:24:57
 
这个资料很不错,谢谢分享!
cuncaosheng
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高级工程师
  • 2013-9-17 19:53:16
 
貌似我发现的有点晚了
cuncaosheng
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高级工程师
  • 2013-9-17 19:54:23
 
看了半天是唐工
小雨清风一点通
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高级工程师
  • 2013-9-17 21:05:48
 
留名
cuncaosheng
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LV6
高级工程师
  • 2013-9-17 22:51:00
 
附件解压不了。看不见原理图。
cuncaosheng
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  • 2013-9-21 13:12:18
 
你想流芳百世?
cxm3141
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高级工程师
  • 2013-10-7 23:42:38
 
比较经典
rain
  • rain
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本网技师
  • 2013-10-23 22:38:37
 
xianyimao
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本网技师
  • 2013-11-16 21:34:16
 
谢谢楼主了
何仙公
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积分:10014
版主
  • 2014-3-18 18:07:17
 
精彩
haitian
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初级工程师
  • 2014-3-18 19:09:55
 
不错的东西,学习了
lh6164
  • lh6164
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初级工程师
  • 2014-3-20 20:42:32
 
感谢分享,学习了
huhushuai
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高级工程师
  • 2014-3-20 21:35:47
 
收藏了,谢谢楼主。
ckw271842372
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高级工程师
  • 2014-4-2 18:46:46
 
楼主,能改上传PDF文档或者发份文档到271842372@qq.com吗?小弟谢谢先
mo2005
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本网技师
  • 2014-4-2 22:20:55
 
学习了!
roc171
  • roc171
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学习中。。。。。。
dreamhui
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最近也在总结LLC的实例,MARK下,欢迎楼主多多交流哈。
ganmiao01
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本网技师
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学习中
陌路绝途
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期待你的这个资料很久了
wg249395523
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高级工程师
  • 2015-2-1 22:08:38
 
版主 看不到公式
下载的也没有公式
boyubeiyu
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本网技师
  • 2015-3-11 15:45:24
 
part II呢

Gree_yang
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本网技师
  • 2015-4-19 21:15:36
 
谢谢分享,怎么只有中文摘要I.part1.rar下载也无法解压?
fobiafd
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高级工程师
  • 2015-5-21 13:04:43
 
楼主,帖子中怎么看不到图片和公式啊?中文摘要也解压不了呢
sky58751
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高级工程师
  • 2015-6-11 08:37:48
 
多谢楼主了
wszdxp2004
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总工程师
  • 2015-11-30 10:29:11
 
mark_wszdxp
clwclw
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高级工程师
  • 2016-4-21 23:37:29
 
学习一下非常感谢各位大神无私奉献
139560433
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高级工程师
  • 2016-7-4 14:38:08
 
谢谢楼主分享,好人啊!!
hnlglb624
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本网技工
  • 2016-8-8 09:38:54
 
版主,sch和pcb文件发一份到2546413562@qq.com,谢谢了!
hnlglb624
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本网技工
  • 2016-8-8 17:32:04
 
版主,只发sch文件也可以。PCB板我已经画好了。想走捷径懒,不想画SCH文件,想在原文件上改改就可以了。 能发份到2546413562@qq.com
开心咖啡
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本网技工
  • 2016-8-28 17:44:37
 
版主你好!我用L6562+L6599做输出30V6.6A,200W的路灯电源已成功了,主变压器用ETD44,双槽骨架,初级31T,次级4X2T,Lp=580uH,Lr=120uH,空载频率78KHz。满载时频率88KHz,不足之处是效率只到91%,满载1小时变压器温度71度,空载时输入功率是5W左右,变压器有点发热,约40多度,请问空载5W是否大了?是什么原因? 本帖最后由 开心咖啡 于 2016-8-28 18:38 编辑

pwe_cc
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高级工程师
  • 2016-10-14 09:48:33
 
楼主请发一下原理图和PCB给我499806747@qq.com,谢谢
abc1203ccc
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副总工程师
  • 2016-12-31 11:39:00
 
楼主请发一份原理图和PCB文件给我,我正在学习LLC,有你的经验指导,我想我应该能更快地入门。我的邮件地址1439644322@qq.com:多谢!
haitian
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初级工程师
  • 2017-6-29 15:17:55
 
楼主请发一份原理图和PCB文件给我,我的邮件地址285248523@qq.com:多谢!
DQLM
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高级工程师
  • 2017-7-4 19:06:47
 
版主,感觉都是很好的东西,想学学,只是计算公式看不到,有些包也不能解压啊,如果可以的话发我一份呗
1449277113@qq.com
先谢谢了
sh1503009
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高级工程师
  • 2017-7-6 11:37:41
 
好东东
yuyan
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  • 2017-7-6 15:08:37
 
先收藏
仓颉
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  • 2017-12-5 17:12:56
 
前辈,刚刚拜读了您的帖子,最近在做毕设,前辈能不能把设计方案和原理图发给我一份,万分感谢!2802758532@qq.com
lrh_6215
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  • 2019-1-12 13:46:01
 
站在巨人的肩膀上,学习了!
gengtao19921101
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助理工程师
  • 2019-1-13 10:18:03
 
感谢分享!
圣地亚哥
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高级工程师
  • 2019-1-16 15:39:27
 
感谢分享,貌似刚开始图片看不了
lrh_6215
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副总工程师
  • 2019-1-21 15:05:06
 
多谢楼主奉献这么好的资料
zxs2000
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高级工程师
  • 2019-3-30 16:29:43
 
谢谢分享               
zydsdhr
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助理工程师
  • 2019-4-4 12:04:02
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真是太谢谢大神了,好人一生平安!
Liwis
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高级工程师
  • 2022-1-13 22:33:43
  • 倒数8
 
变压器设计频率选取

1642084287(1).png (43.13 KB, 下载次数: 66)

为什么计算变压器时候用最小频率

为什么计算变压器时候用最小频率
zjxiao886
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高级工程师
  • 2022-1-26 09:43:43
  • 倒数7
 
过去10多年了不知道还适用吗
glory_eagle
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初级工程师
  • 2022-1-28 13:14:32
  • 倒数6
 
强  一条一条的太有耐心了
euscc
  • euscc
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助理工程师
  • 2022-2-15 16:05:01
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多谢楼主奉献这么好的资料
sziesclyx
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初级工程师
  • 2022-2-16 10:25:44
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感谢分享  学习了
wind0301
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初级工程师
  • 2022-2-22 13:10:53
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2011年12年的论坛这么多好帖子
yafupower
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  • 2022-2-24 13:05:26
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感谢分享
ciyer
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  • 2023-4-15 10:01:55
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厉害,原来是这样啊
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