|
|
|
|  |  | | | | | 根轨迹分析法相对于基波分析法的优势
下面举例说明基波分析法的局限,根轨迹分析法的优点。
设计一个宽输入范围的LLC电源,输入是:Vinmin=200V Vinnom=400V Vinmax=450V
输出是:Vo=24V Io=25A Iomax=30A
首先,用基波分析法。借用TI的LLC计算单(sluc146.xls),设fr=200kHz,fsmin=120kHz。取m=3,要满足Mg_max=3,需取Qr=0.35,计算谐振参数如下:
Lr=30uH Cr=21.1nF Lm=38.6uH N=11.76
TI_LLC.rar
(175.82 KB, 下载次数: 98)
|
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 哪个文档下载不下来?
关注微信公众号:通往电源设计自由之路,这些文章都能下载。
|
|
|
|
 |  | | | | 下面用根轨迹分析法进行计算。有两种设计方法,一个是知道最低开关频率fsmin,计算谐振参数,另一个是设计最优的谐振参数,使得LLC效率最优。
1、 已知fsmin=120kHz,根轨迹计算过程如下。
a) Mathcad计算单的输入:
......
请看完整文档:
根轨迹分析法相对于基波分析法的优势.rar
(852.5 KB, 下载次数: 81)
|
|
|
|
|
|
 |  | | | | 原理较深奥,一会以原来R0的椭圆轨迹,一会以新的Rm圆轨迹,容易看迷糊。不过东西是好,就是有点费脑子。楼主那表格里的公式没有啊,结果都是死数据,可否把带公式的表格共享下,让大家一起感受下这个新算法的魅力
|
|
|
|  |  | | | | | Excel表格是TI的算例,我只是拿来作对比。
如果要得到根轨迹算法的Mathcad计算单,请关注公众号:通往电源设计自由之路,还有仿真可以下载。
|
|
|
 |  | | | | 楼主的这个新算法能准确分析打嗝保护吗,在负载10%以内时
|
|
|
|  |  | | | | | 这个算法能准确计算LLC在轻载的开关频率,而何时进入打嗝保护需要设计者决定。
打嗝以后的工作状况,这个算法分析不了,比如打嗝的间隔时间等等,Pspice仿真可以模拟。
|
|
|
| |  |  | | | | | | 能准确计算LLC在轻载的开关频率------方便说下是哪页吗?
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 你得耐下心来将整个文章看一遍,然后下载一个Mathcad计算单进行计算。
|
|
|
|
|