色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 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/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

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天內不再提示

帶有快速體二極管的MOSFET器件通過LLC拓撲和FREDFET來提高效率

jf_pJlTbmA9 ? 來源:儒卓力 ? 2023-12-08 17:35 ? 次閱讀

鑒于全球能源危機,當前電子設備的重點是實現高功率與低能耗的結合。因此,許多電子公司都在提高其眾多產品規格中的效率標準。然而,常規的硬開關轉換器幾乎無法滿足這些要求。所以,電源單元的開發人員已經轉向諸如LLC諧振轉換器之類的軟開關拓撲,以提高效率并實現更高的工作頻率。但是,他們必須考慮以下幾個方面的問題。

諧振LLC半橋可確保整個開關設備在導通之前進行零電壓開關(ZVS)(或在關斷時為零電流)。因此,可以通過在每次轉換期間疊加開關電流和電壓來避免能量損失。利用這種電路,開關損耗可以在高頻下也保持較低水平,從而減小電抗組件的尺寸。當然,較低的損耗也允許使用較小的散熱器。零電壓條件源于MOSFET二極管的固有導通。在極快的負載變化期間,MOSFET可以從零電壓轉換為零電流開關條件。在這種情況下,高dv/dt值可能會將固有雙極型晶體管切換到導通狀態,這通常會導致MOSFET損壞。

LLC拓撲

LLC拓撲中半橋的基本電路包括兩個機械開關:高邊機械開關(Q1)和低邊機械開關(Q2)。它們由電感器Lr和電容器Cr連接到變壓器(參見圖1)。機械開關由它們的固有二極管(D1和D2)和固有電容輸出電阻(C1和C2)橋接。為了闡明它們在一般工作原理中的作用,它們在圖1中分別被標示。此外,還可以看到另一個電感Lm。這是變壓器的漏感,它在LLC拓撲中起著重要的作用。

wKgZomVdnWGALwQzAAHncT11Ceg762.png

假設變壓器的初級電感值Lm太高以至于對諧振網絡沒有影響,則上圖所示的轉換器充當串聯諧振轉換器。

在諧振單元中,如果輸入信號的頻率(fi)等于諧振頻率(fr),即LC阻抗等于零,則可實現最大放大率。轉換器的工作頻率范圍受兩個特定諧振頻率值所限制。這些數值取決于電路。LLC控制器將MOSFET的開關頻率(fs)設置為等于開關的諧振頻率,以確保諧振的寶貴優勢。

wKgZomVdnWeAV6EcAAIwGvDSKGQ630.png

在負載變化期間,諧振頻率從最小值(fr2)變為最大值(fr1):

當fs≥fr1時,LLC用作RC串聯諧振電路。該工作原理適用于高負載,即Lm面對低阻抗的情況。相反地,對于fs≤fr2,LLC則充當RC并聯諧振電路,這是低負載的情況。不過這種情況通常不會發生,因為系統隨后將在ZCS(零電流開關)模式下運行。如果頻率fi處于fr2

wKgZomVdnWmAFzcnAACLhP5P3PY935.png

如果以圖形形式顯示諧振單元的放大率,則會得到如圖3所示的曲線,這表明了曲線形狀如何根據Q值而改變。

wKgaomVdnXCAdaNRAANONtash6s847.png

LLC諧振轉換器的工作范圍受到最大放大率的限制。特別要注意的是,在fr1或fr2處無法達到最大電壓放大率。實際上,實現最大放大率的頻率在fr2和fr1之間。隨著Q值的降低(即隨著負載的降低),最大放大頻率移向fr2,并且獲得了更高的最大放大率。隨著Q值的提高(即負載的增加),最大放大率的頻率移向fr1,而最大放大率減小了。因此,對于諧振網絡,滿載是最不利的情況。

關于MOSFET,如上所述,帶有LLC的諧振轉換器在軟開關MOSFET方面具有關鍵優勢,而正弦輸出電流可降低整個系統的發射干擾(EMC)。

圖4說明了LLC轉換器的典型波形,它還清楚地表明,漏極電流Ids1在變為正值之前先振蕩為負值。負電流值表示體二極管正在導電。在此階段,MOSFET的漏極-源極電壓非常低,因為它取決于二極管上的壓降電壓。如果在體二極管的電導率實際上為零的同時進行MOSFET開關,則會發生向ZVS的過渡,從而降低了開關損耗。結果可以減小散熱器的尺寸,從而提高系統的效率。

wKgZomVdnXaAT9JZAAMaj9Umn74987.png

如果MOSFET的開關頻率fs小于fr1,則轉換器上的電流呈現不同的形狀。 如果這情況持續足夠長的時間,以至在輸出二極管上產生間歇性電流,則初級側的電流會偏離正弦波形。

此外,如果MOSFET的固有輸出電容C1和C2具有可與Cr相比的數值,則諧振頻率fr也取決于組件。為避免這種情況并使fr值與所使用的組件無關,關鍵是在設計階段選擇大于C1和C2的Cr數值。

wKgaomVdnX2ABrFLAAKeMOyG5FU735.png

續流和ZVS條件

針對與諧振頻率有關的方程式的分析表明,諧振網絡的輸入阻抗在最大放大率的頻率以上為電感性,而諧振網絡的輸入電流(Ip)則保持低于施加到諧振網絡的電壓(Vd)。在低于最大放大率頻率時,諧振網絡的輸入阻抗相比之下是電容性的,并且Ip大于Vd。

在電容性范圍內工作期間,在開關操作過程中,體二極管在電壓方面會發生極性反轉,但體二極管在這個時候仍在承載電流,這會使MOSFET承受很高的故障風險。如綠色圓圈(圖6)中顯示的那樣,內部二極管的反向恢復時間(trr)是非常重要的。

wKgZomVdnX-AY3M8AAU_QbvP4DY826.png

wKgaomVdnYGAJAooAAfpeKNX9KM159.png

根據這一點,在從低負載過渡到高負載的期間(見圖8),控制電路(LLC控制器)應能夠使MOSFET切換至ZVS模式并達到正的關斷電流范圍。如果這不能保證,那么MOSFET可能會在危險范圍內工作。

wKgZomVdnYmACHurAAaJpqQlAnU086.png

在恒定的低負載下,系統在較低的諧振頻率fr2附近運行。在這種情況下,可以保證ZVS模式和正的關斷漏極電流。在負載變化后(從低到高),開關頻率應遵循新的諧振頻率。如果不是這種情況(如圖8中的綠線所示),則系統狀態處于范圍3(ZCS范圍)。 這意味著ZVS模式和正的關斷漏極電流不可用。如果MOSFET關斷,電流也將流過其體二極管。如果在放大圖中分析從低負載到高負載的過渡,可以建立以下條件:

黑色虛線繪制了過渡過程中的理想路線,而綠線則對應于實際路線。可以看到,在從低負載到高負載的過渡期間,系統在ZCS范圍內運行。這樣,內部二極管的性能就變得非常重要。因此,在體二極管中恢復時間非常短的斷路器,便成為了新型LLC概念的發展趨勢。

評測和參考電路板

為了開發開關電源,我們建議您使用評測板或參考板來收集經驗數值,它們還可用于測試帶有快速體二極管的MOSFET并評估其優勢。這些經驗也可用于儒卓力的不同LLC拓撲型款。

STEVAL-ISA132V1評測板可在限定的時間內提供170 W的連續輸出(VIN = 190 V至264 V AC,VOUT = 24 V),峰值輸出超過300W。它的架構基于不帶PFC的單級LLC諧振變換器和L6699諧振控制器。它具有一些創新功能,例如自調整、可調整的空載時間、對工作模式的抗電容保護,以及可防止啟動過程中發生硬開關的專有安全啟動。

EVLSTNRG-170W評測板提供了通過使用PFC級以及基于STNRG388A數字控制器的LLC轉換器的數字控制獲得經驗的可能性。在這種情況下,上游PFC級將在“增強的恒定導通時間”模式(DCM-CCM邊界)下運行,而LLC轉換器則在“時移控制 ”模式(TSC)下運行。該評測板的設計可提供高達170 W的連續輸出,應用支持多種輸出電壓:主要應用為24 V(6 A),例如12 V (2 A)用于控制器,5 V (2 A)則用于待機操作(始終開啟)。

EVLCMB1-90WADP是另一個較小的輸出評測板,這是專門針對筆記本電腦AC/DC適配器的典型規格而設計的19 V/90 W轉換器。當然,只要在目標設計中對輸出電壓進行相應的調整,該評測板也可以用作進一步應用的基礎。它具有較寬的電源輸入范圍(頻率為45至65 Hz時為90 V至264 V AC),低負載時的功耗非常低。

同樣,其架構基于兩階段方法:過渡模式PFC預調節器和下游LLC半橋諧振轉換器。 PFC級和LLC轉換器的兩個控制器都集成在STCMB1 Combo IC中。

文章來源:儒卓力

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • MOSFET
    +關注

    關注

    147

    文章

    7156

    瀏覽量

    213144
  • LLC
    LLC
    +關注

    關注

    36

    文章

    567

    瀏覽量

    76745
  • 體二極管
    +關注

    關注

    0

    文章

    67

    瀏覽量

    6974
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    同步整流通過降低功耗提高效率

    較小,以提高效率和降低功耗。平均二極管電流等于平均輸出電流。所選二極管封裝必須能夠處理功耗。 同步控制器控制整流開關的另一個MOSFET。如果使用N通道
    發表于 08-12 15:05

    淺析基于碳化硅MOSFET的諧振LLC和移相電路在新能源汽車的應用

    來說,諧振LLC電路在電磁干擾和噪音上優于移相電路。圖5: 移相全橋輸出二極管關斷波形1.4 副邊同步整流的實現車載DC/DC供電變換器要求一個低壓大電流輸出,為了提高效率,副邊同步整流是合適選擇。副
    發表于 08-25 14:39

    SiC-MOSFET二極管特性

    trr SJ-MOSFET : PrestoMOS ?同時具備MOSFET和IGBT優勢的Hybrid MOS發揮其特征的應用事例什么是PFC臨界模式PFC : 利用二極管提高效率的例
    發表于 11-27 16:40

    電流連續模式PFC:利用二極管提高效率的例子

    一下在PFC輸出端的基本構成–二極管MOSFET的組合部分中,二極管的特性是怎樣影響效率的。二極管使用FRD(
    發表于 11-27 16:45

    臨界模式PFC:利用二極管提高效率的例子

    在實際的應用電路中,二極管和晶體因其特性和性能不同而需要區分使用。在電源類應用中區分使用的主要目的是提高效率。本文將介紹PFC(功率因數改善)的一個例子,即利用二極管的特性差異
    發表于 11-27 16:46

    如何提高LLC諧振轉換器的效率

    LLC同步整流器控制的設計挑戰可以通過監測其漏-源電壓(VDS)控制同步整流器。在同步整流器導通之前,電流流過其
    發表于 08-08 09:00

    LLC拓撲為什么使用二極管恢復時間非常短的功率器件

    。在這種拓撲中,為了實現ZVS開關,功率開關的寄生二極管必須反向恢復時間非常短。如果二極管
    發表于 08-08 07:35

    如何使用UCC24624提高LLC諧振轉換器的效率

    濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統成本。此外,次級側整流器可實現零電流轉換,大大減少了反向恢復損耗。利用LLC拓撲結構的各項優勢,可進一步提高效
    發表于 11-10 06:45

    MAX17506或MAX17503如何提高效率、熱性能和可靠性

    Anthony剖析傳統buck轉換器中整流二極管相關的較大功率損耗,接著展示MAX17506或MAX17503等同步buck轉換器如何通過用集成MOSFET替代二極管
    的頭像 發表于 10-10 03:26 ?4164次閱讀

    使用 DSN2 肖特基二極管提高效率

    使用 DSN2 肖特基二極管提高效率
    發表于 11-15 20:25 ?0次下載
    使用 DSN2 肖特基<b class='flag-5'>二極管</b><b class='flag-5'>提高效率</b>

    SiC-MOSFET二極管的特性

    如圖所示,MOSFET(不局限于SiC-MOSFET)在漏-源間存在二極管。從
    發表于 02-24 11:47 ?3447次閱讀
    SiC-<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>體</b><b class='flag-5'>二極管</b>的特性

    LLC拓撲中,為什么選用二極管恢復快的MOSFET(FR-MOS)

    LLC諧振轉換器就是一種軟開關拓撲,允許主功率開關零電壓開關,顯著降低開關損耗,大幅提高電源能效。在這種拓撲中,為了實現ZVS開關,功率開
    的頭像 發表于 01-06 09:14 ?4455次閱讀
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>拓撲</b>中,為什么選用<b class='flag-5'>體</b><b class='flag-5'>二極管</b>恢復快的<b class='flag-5'>MOSFET</b>(FR-MOS)

    探究快速開關應用中SiC MOSFET二極管的關斷特性

    二極管的雙電荷影響較小。本文探討了SiC MOSFET的獨有特性以及影響二極管關斷特性的多個影響因素,并且闡明了
    的頭像 發表于 01-04 10:02 ?2428次閱讀
    探究<b class='flag-5'>快速</b>開關應用中SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>體</b><b class='flag-5'>二極管</b>的關斷特性

    高效率二極管如何識別判斷

    高效率二極管在在電源管理和電能轉換領域,主要特點是具有低正向壓降和快速的開關速度,從而提高電路的整體效率。一、
    的頭像 發表于 08-12 09:51 ?446次閱讀
    <b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>二極管</b>如何識別判斷

    高效率整流二極管經典型號大全 選型不再迷茫

    在實際應用中,整流二極管種類很多,可分為普通整流二極管高效率整流二極管、快恢復整流二極管、超快恢復整流
    的頭像 發表于 11-13 17:18 ?369次閱讀
    <b class='flag-5'>高效率</b>整流<b class='flag-5'>二極管</b>經典型號大全 選型不再迷茫
    主站蜘蛛池模板: 小sao货ji巴cao死你视频| 国产偷国产偷亚州清高| 538prom精品视频我们不只是| 无人视频在线观看免费播放影院 | 最新精品国产| 野花日本手机观看大全免费3| 无限资源在线观看8| 特黄AAAAAAA片免费视频| 十分钟免费视频大全在线观看| 日韩毛片大全| 日本熟妇多毛XXXXX视频| 欧美亚洲日韩在线在线影院 | 风流少妇BBWBBW69视频| 成片在线看一区二区草莓| XXXchinese国产HD| YELLOW视频直播在线观看高清 | 亚洲AV久久久噜噜噜久久| 亚洲成A人片在线观看中文L| 洗濯屋H纯肉动漫在线观看| 亚洲 综合 欧美在线 热 | 欧美成人无码A区在线观看免费 | 狼与美女谐音歌词| 伦理片在线线手机版韩国免费6| 久久久免费观成人影院| 龙岩综合频道| 欧美午夜理伦三级在线观看| 日本高清免费一本在线观看| 三级黄色在线免费观看| 忘忧草高清| 亚洲一区二区影院| 13一18TV处流血TV| 拔萝卜在线高清观看视频| 国产AV无码一二三区视频| 国产午夜电影院| 久久www免费人成高清| 魔乳 堕乳漫画acg产卵| 强被迫伦姧惨叫VIDEO| 我们日本在线观看免费动漫下载| 亚洲AV色香蕉一区二区9255| 一区二区三区四区国产| 99久久国产露脸国语对白|