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matlab llc谐振电路,一个菜鸟对LLC谐振知识的渴望

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2015-5-27 14:55:14

期待ing

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2015-5-27 15:01:18

首先要知道为什么要用LLC,因为我们普通的拓补,开关管在开通与关断是没有办法在瞬间完成的,这就有了所谓的开通损耗和关断损耗,看下面图,应该更形象35f82d7a01b37c1a33a981e11a0aff09.png

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2015-5-27 15:19:27

上一个谐振的模型400e312179e2a536891351b84078ffa2.png

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2015-5-27 15:26:51

大家从下面的波形能看出什么,刚开始看的时候我觉得这个我都有点费劲,看了半天。

第一个波形是谐振波形

第二个波形是MOS管电流波形

第三个是MOS管DS波形

从MOS管DS波形和MOS管电流波形可以看到,MOS管开通的时候,此时MOS管的电流还是在负半轴,这说明了MOS管的电压超前电流,所以谐振网络应该呈现感性

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2015-5-27 16:05:21

对于3楼的2个谐振频率可以这样理解:

带载时,LP两端的电压被嵌位,此时谐振频率ace6ceed6f0fc84d911521ab81de6a37.png

空载时(当然后面会讲到死去区间也一样),LP两端的电压没被嵌位,此时谐振频率190c605ab4005d63821b9e36c66e3b8a.png

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2015-5-27 16:38:01

现在来讲讲谐振网络的工作过程,要想谐振网络呈感性,那么开关频率必须大于谐振频率,这样就有三种可能,fs=fr,fs>fr,fr2

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2015-5-28 08:37:33

下面两个图都是fs=fr的时候,第一幅图清晰点,但没有标注时间点,死区时间也没有标出,第二附图有点不清晰,分析还是按照第二幅图来。(我把励磁电感电流从上到下定为正向,从下到上定为负向)

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2015-5-28 08:55:39

从图上可以看到在t0时刻,此时Q2仍然是导通的,从图上可以看出谐振电流仍然大于励磁电流,谐振电流继续对励磁电流充电,励磁电流线性上升(我把励磁电流从上到下定为正,从下到上定为负)

那么此时副边到底是那个二极管导通呢,我相信刚开始接触LLC的朋友估计会有点纠结,我自己是这样判断的,(假如Q1导通,Q2截止,那么此时励磁电感肯定是上正下负)但此时是Q1截止,Q2导通,根据法拉第定律,此时应该是励磁电感是上负下正,再根据相位来判断 ,很显然这个时候应该是D2导通。图箭头标注的是谐振电流的流向a27d0af2ddc4b7ab0dfbf38333a5fec2.png

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2015-5-28 10:00:06

到t1时刻,谐振电流=励磁电流,此时励磁电感没有变化的电流,所以副边没有感应电流流过,此时谐振电流同时给COSS2充电,对COSS1放电(也可以说对COSS1反向充电)COSS1充满后,体二极管导通,此时开通Q1就可以实现ZVS(这里面把体二极管的压降忽略不计)89751885814aa85be33352450294c963.png

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2015-5-28 10:10:45

下图是FS=fr

黄色是半桥中点的电压波形

紫色是下管的驱动波形

蓝色是谐振电流的波形

从波形可以看到,黄色开通之前,紫色波形是处于负半轴上,之前说过,励磁电流从上到下为正,从下到上为负,那么谐振电流在上管开通之前的方向应该是S-D64f74ffe6caa1253318aacb2cc9444ce.png

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2015-5-28 15:06:48

听众不多,但还是得继续

90a81ebd6016d519cf8fcbbbcc7b94e7.gifQ1导通后,励磁电感极性变成上正下负,那么很显然此时次级时D1在导通。

Q1刚导通时,谐振电流在负半轴开始减少,此时的谐振电流方向仍然是从S-D,看图1

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2015-5-28 18:44:26

t2-t3期间,谐振电流正向对励磁电流充电,在T3时刻,Q1关断,因为FR=FS的关系,此时谐振电流刚好下降到等于励磁电流,那么励磁电感没有变化的电流,次级也就没有感应电流,此时也就是所谓的死区时间(指t3-t4期间),但谐振电流的方向仍然是正向由D-S,(建议结合14楼的图2看,比较容易懂)见图1

在死区时间,谐振电流对coss1,coss2充电,由于谐振电流的方向,所以coss2很快被充满电,Q2体二极管导通,此时开通Q2,也就是t4时刻,见图2

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2015-5-28 22:04:03

第2张图中,Ls电流与Lp电流相等,副边绕组应该没有电流流过才对,为什么楼主的图中副边还有电流流过D1?

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2015-5-29 08:19:22

看得很仔细,是的,副边是没有电流流过的,忘了擦掉谢谢指正

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2015-5-29 09:55:41

Q2导通之后,在t4-t5区间谐振电流与励磁电流正向减少,此时电流方向仍然为正,很显然,副边感应电流的方向可以让D2导通,见图1

在t5时刻,谐振电流正向减少到0,之后开始负向增加,谐振电流又对励磁电流开始充电,励磁电流线性增加(负向),t5-t6时刻谐振电流的方向为负,见图2(图中2中大家会对次级时那个二极管导通又疑惑吗?我刚开始看的时候就有,我以为此时应该是D1导通,很迷茫,后来才明白,对于怎么判断是那个二极管导通,最好的办法是之前讲过,Q1导通的时候励磁电感是上正下负,Q2导通的时候励磁电感是上负下正,这样就好分析了)

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2015-5-29 14:10:20

现在来讲讲fs>fr的情况,大部分跟fs=fr的情况,主要讲讲不同之处

不同之处主要在t3时刻,由于fs>fr,谐振周期大于开关周期,t3时刻Q1关断,但此时谐振电流仍然大于励磁电流,谐振电流迅速对励磁电流充电。在谐振电流下降到励磁电流之前,副边仍然有电流流过,励磁电感仍然被嵌位。谐振电感两端的电压是VC-NVO,那电流的下降斜率就是(VC-NVO)/LR。见图c97e9e5d399b4ff5e9327d786ea1d61d.png

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2015-5-29 14:37:03

接下来讲讲fr2

由于fr2

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2015-6-1 11:30:23

下图是用FHA等效法来计算RAC的阻抗,公式有些地方也没太懂,希望高手过来指点下bb6b20699bb58453cfcf7d2732b66aeb.png

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2015-6-1 11:51:14

得到谐振槽的阻抗之后可以得到谐振电路的电压增益M.

M=输出电压/输入电压=2nVO/VIN3aa5ec844461e9d756c06fd5610f0729.png

图中的公式是怎么得来的我也不清楚,所以也就没法解释了

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2015-6-1 11:57:05

从电压增益公式看来,当w=w0的时候,M=1,此时跟Q,m没有关系,也就跟负载没有关系了,这个点是我们要的,但实际设计中很难刚好到这个点,所以尽量要接近这个点

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2015-6-16 15:17:02

去了一个礼拜的展会,最近手头事也多,好久没更新了,有时间继续

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2015-6-16 15:31:09

接下来根据上楼的增益公式看下归一化曲线。下图是仙童的讲说资料,后面有句话个人感觉有问题,不知道大家怎么理解。

随着负载变轻,Q值下降,峰值增益频率移向

fp靠近,峰值增益随之下降

此时峰值增益应该是上升才对,这里不知道怎么说是下降5c766586e3fdf2665e89ff501812c3c0.png

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2015-6-16 16:03:05

现在结合下另外一张归一化曲线图分析下几个参数之间的关系

对应于不同的Q值曲线,其曲线顶点的右侧为ZVS区域,左侧为ZCS区域。(这点我相信大家都能理解,是谐振网络呈现感性还是容性的一个分界点,跟频率有直接的关系)fab51a84c7f27610e3ec4ad3c1115d24.png

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2015-6-16 16:32:41

看39楼的增益公式M跟fn,m,Q有关系(fn=w/wo)

在这里我们通常希望稳态时fn=1,此时M=1,此时只有m,Q是变量,这个时候可以研究下m,Q之间的关系,下图是m,Q的关系,图中的k就是我们这里的m

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2015-6-16 17:01:04

从图中可以看出,m值越小,Q值越陡峭,要获取相同增益时(譬如增益由1.2-1.1变化时,增益只变化了0.1),越陡峭的Q值频率变化越小,这个是大家设计电路时需要的结果,理论上讲m值越小越好.

但大家知道m=LP/Lr,m值越小意味着LP越小,LP越小,电感电流会越大,这会严重影响开关管的导通损耗,进而影响电源的效率。所以这里K值的选择很重要,两者要折中,一般大家的经验是3-7之间。

这里说句题外话,关于这个问题我请教过一个大师,他一般是这样的,只要在满足增益的情况下Q值越大越好,此时m也就越大,理论上讲效率越高(注意这里的前提条件是满足增益的情况下)

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2015-6-17 09:28:42

接下来引用fly大师的讲解4cfcda9dee89f181d3f1715bdd21ba9c.png

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2015-6-17 09:45:59

我相信很多人刚开始看这段话的时候不一定都能理解,至少我刚开始看得是比较朦胧的感觉,第一句话(当我们确定K值后,就可以得到一组Q值曲线。我们如何去理解这个Q值曲线呢?当我们的输入和输出电压固定的时候,并且变压器变比固定的时候,根据上面的公式,我们是可以得到一个固定的我们所需要的谐振槽路的增益M)要结合公式M=2N*VO/VIN来看就好理解了,输入电压跟输出电压固定,咋比固定,那么增益自然就固定了。

接下来看他的第二句话,(当对应于某一个输入电压时,我们需要谐振槽路提供的增益为Mx)从公式上看,不同的输入电压谐振槽的增益也不同,在正常的输入电压范围内,当对应任何一个输入电压的时候,此时谐振槽也会对应有一个增益MX,这个MX在这里我们可以看成是一个定值。

第三句话,(我们可以在Q值曲线上画一条Mx的直线,Mx这条直线和Q值曲线相交的点,就是LLC在不同负载下的工作点。)MX既然是定值,自然可以用一条直线画出来,这条直线跟Q值曲线有很多相交点。在这里为什么会说相交的点事LLC在不同负载下的工作点呢?这也要结合公式Q=WO*LR/RAC来看,不同负载,RAC不一样,Q值自然不一样,那么不同负载就对应着不同的Q值曲线,自然就跟MX有很多相交点了

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2015-6-17 10:19:11

第四句话,(从图上我们可以看到,当负载增大时,Q值也增大,Q值曲线左移,Q值曲线与Mx相交点的频率是降低的。因此我们可以看到当负载增加的时候,LLC的工作频率是减小的。)这个应该好理解,Q=WO*LR/RAC,负载增大,RAC是减少的,Q值就增大了,我们要看Q值曲线的右边,因为电路是工作在ZVS区域,看曲线右边很明显,Q值增大的话,Q值曲线是左移的,那么MX与Q值相交点的频率是降低的,结论就是负载增加,LLC工作频率是降低的。这点很重要

第5句话,(从物理意义上来讲,当负载阻抗Rac减小的时候,Lr与Cr构成的串联谐振回路上的阻抗也要减小,以维持Rac上得到的分压不变。只有通过降低频率才能使Lr和Cr构成的串联阻抗减小。因此,当负载加重时,LLC的开关频率是减小的;当负载减轻的时候,LLC的开关频率是增大的。)这句话就相当于第4句话的白话文,RAC减少,也就是负载增加,因为RAC与LR是串联的关系,那么此时LR的阻抗应该也要减少,这样RAC上的分压才会不变,输出才会稳定,那么LR的阻抗减少的话,根据公式ZL=2*π*FR*LR,频率肯定也要减少。因此,结论也是一样,负载增加,频率减少

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2015-6-17 10:29:08

还是继续看83楼图,当一个电路的输入,输出,负载,变比确定了的话,那么LLC的工作频率也就确定了。

从图中也可以看出LLC的工作频率点跟MX有很大的关系,当输入,输出,负载确定了的话,要想改变MX,唯一的办法就只有变比了(MX=2N*VO/VIN)

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2015-6-17 10:55:13

最后一点就是Q值的选取,这个积分资料里面讲解不太一样,先看看FLY大师的讲解,他是结合图讲解的,随意理解起来会方便一点70f96ec43b3f382328dd1e73bdb3f539.png

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2015-6-17 11:20:52

由增益公式可以知道,最大增益Mmax对应的是最小输入电压,所以最大增益是很好确定的,这个图我自己加了标注,按照自己的理解讲解下,Qmax是最大增益对应最小工作频率的Q值,怎么理解这句话呢,4是Qmax,看4曲线,在fmin处是在曲线的右边,是ZVS处,再看1,2,3曲线,在fmin处是不是都工作在Q值曲线的左边,是在ZCS区域了,所以这里的4曲线是临界点,如果选取的Q值曲线大于4,LLC会工作在ZCS区域,这样就不对了

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2015-6-17 13:40:05

接下来是仙童资料的一段话,个人觉得很有用,它可以告诉我们在什么样的情况下选择哪种工作模式eaeb84496364be70255c36265c3cc390.png

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2015-6-17 14:14:07

用通俗一点的话来讲解这段,(首先解释下这里为什么用软换流这个词,因为对于单个二极管来说都是零电流导通,但不一定是零电流关断,我在这里理解成不是零电流关断就是CCM,零电流关断就是CCM了,这样感觉会理解简单点)所以这段话也就是教我们什么时候让工作在DCM,什么时候工作在CCM。可以按照我们对反激的理解来解读。

当输出电压很高的时候,这个时候的输出整流管是没有办法用肖特基二极管的(肖特基二极管的电压一般是200V以下)如果工作CCM模式就会有反向恢复电流的问题,二极管的反向恢复损耗会比较大,所以一般会选择DCM,工作在DCM模式的话,工作频率就要小于谐振频率。谐振周期就会小于工作周期。

当输出电压不高的时候,可以用肖特基二极管,基本可以忽略反向恢复问题,那么就可以工作在CCM模式,工作在CCM模式的好处是峰值电流会小(这里讲的是环流)会降低通态的损耗,对效率有好处。工作在CCM模式的话,工作频率就要大于谐振频率,谐振周期大于工作周期。

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2015-6-17 15:48:06

现在开始按照我自己的实例设计参数

1,输入标称电压400V(前级有PFC)

2,输出参数64V,3A

3,掉电维持时间20ms

4,PFC输出直流电容150UF

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2015-6-17 16:22:37

确定系统各项指标:(因为输出电压64V,比较高,就假设效率94%)

1,输入功率PIN=PO/η=64*3/0.94=204

2,最大输入电压VINMAX=VOPFC=400V

3,最小输入电压VINMIN=√VOPFC^2-2PIN*Thd/Cdl=√400^2-2*204*0.02/150*10^-6=325V

(此公式怎么来的也不太清楚,只是套用)

根据这个公式知道最小输入电压跟掉电维持时间,输入电容有很大的关系)

这里我还是把最小输入电压设为350V,此时可能掉电维持时间会比较短,我输入电容容量没法加大,所以还是用150UF。掉电维持时间问题就先不管了。

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2015-6-17 16:59:30

3,谐振曹璐最大增益与最小增益

我们设计的最好状态莫非是在满载的情况下FS=FO,我们正常工作的PFC电压400V就是最大输入电压,此时的增益应该就是最小增益了。

由39楼的公式知道,当FS=FO时,即W=WO时,增益M只跟m有关(m=LP/LR)

M=√m/m-1,所以Mmin=√6/6-1=1.1(这里m取值6,之前讲过,m取值范围是3-7)

最大增益Mmax=(vopfc/vinmin)*Mmin=400/350*1.1=1.26

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2015-6-17 17:34:54

4,确定匝数比

n=NP/NS=(VINMAX/2*VO+VD)*Mmin,(我也不太清楚这里为什么要乘以Mmin),n=400/2*64+0.7=3.108

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2015-6-17 17:44:19

5,确定谐振槽阻抗RAC

RAC=8n^2*RO/π^2=8*3.108^2*(64/3)/3.14^2=167Ω

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2015-6-18 09:40:48

f3f97f5b4c2d0f05ffa03073a6ad17f2.png6,接下来是最重要的一步,Q值的选取。

下图是cmg大师计算出来耳朵Q值的计算公式,他这里的Q=0.95QMAX,这样的话峰值增益就不需要余量了,直接用1.26来计算就行,如果峰值增益留15%余量的话,Q值就不需要余量了

Q=0.95QMAX=(0.95/6*1.26)*√6+(1.26^2/1.26^2-1)=0.37

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2015-6-18 09:55:55

7,计算谐振槽,Q值计算出来,谐振参数就好计算了

Q=WO*LR/RAC,LR=Q*RAC/WO=0.37*167/2*3.14*100*10^3=98UH

LP=m*LR=6*98=588UH

Q=1/WO*CR*RAC,CR=1/Q*WO*RAC=1/0.37*2*3.14*100*10^3*167=26NF

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2015-6-18 10:13:06

最小开关频率的计算

FMIN=FR/√1+m*(1-1/GMAX^2)=56KHZ

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2015-6-18 10:30:16

初级匝数的计算,这个的计算方式跟反激基本一样

NPmin=VOR*DMAX/AE*BE*FMIN 这里的VOR=N(VO+VF) DMAX=0.5,

NPmin=3.108*(64+0.7)/2*56*10^3*161*10^-6*0.3=37.15

NP=N*NS>NPmin=3.108*13=40.4

所以这里NP=40,NS=13

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngeleczj

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2016-11-30 08:38:39

听课,Mark!

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglh6164

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2015-7-18 12:03:15

假定Vo不变,你这里是把工作的最小增益放在谐振点上,谐振时的增益即是最小增益,这里没做归一化处理,所以Mmin不等于1,归一化以后图方便有些省略掉了,其实都有的

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngshyshihouyun

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2015-7-21 13:16:07

明白了,谢谢

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png寻觅_123

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2017-3-16 16:33:21

恍然大悟

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngwg249395523

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2016-5-19 11:31:55

这个为什么要除以2?

是因为全波整流?

有桥式整流还需要除以2?

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2017-9-9 16:27:59

这个乘以最小增益倒好理解,如果不乘,那输出的电压在最小增益点不是高了?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png扩招前的大专生

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2017-9-9 16:30:39

n=NP/NS=VINMAX/2/(VO+VD)*Mmin,,n=400/2/(64+0.7)=3.108  这样写公式人家更容易理解点,前面是中点电压要除以2, 我看了好半天。

38ad22c533e5d6f44b573ddf7cc439fc.gif

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngxiaodongwu122

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2018-11-21 13:59:47

乘以Mmin是为了折算到原边侧

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngzhizaibidedz

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2018-10-19 14:51:38

40楼不是说w=w0时,M=1与m、Q无关吗??

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png席希望

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2018-7-19 11:02:31

多谢大神解读,之前也是看的云里雾里

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngxiaodongwu122

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2018-11-20 11:50:06

太感谢了,看了你的剖析,避开了很多绕弯子的推理

95d6b68ca315dd006497bd0e9638afc0.gif

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2015-6-17 11:52:25

认同,应该是笔误

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngMSMS坏姨姨

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2016-11-23 10:42:55

中文翻译是错的,最好看英文版的!!!

英文是写,负载降低,Q低,峰值增益大;反之,负载增加,Q高,所获得的增益变小

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngzhizaibidedz

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2018-10-19 13:46:33

负载是指Rac吗?那按照公式,负载变轻,即Rac变小,Q不是变大了?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngqlhuang

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2019-5-16 10:31:09

在60K频率附近增益很高,在实际应用中60K左右的输出纹波应该很高,但是实测没有很高的纹波,请问是什么原因呢? 这个频率点的纹波应该很大才是呀。。。

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngqlhuang

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2019-5-16 10:34:05

倒数10

楼主 你好,在同一增益时,有两个不一样的工作频率点,电源开机后,是怎样选择哪一个频率点的?是随机吗?

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png谁与争风

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2016-3-7 11:50:23

讲的很细致!

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngzj19841027

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2015-6-1 12:15:55

楼主:你好

问题:1,VRI的电压波形不是个正弦波吗?]

2,VR^F和VRI的关系?

3,VR^F=(4V0/π)sin(wt)公式的推导过程?

谢谢

d37fc8d284913d54e1d55d35687d8e3e.gif

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngshyshihouyun

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2015-6-1 16:55:34

1,VRI是方波

2,图中的ViFHA就是我这里的VR^F,这里就是把方波等效成正弦波,这样好分析

3,从图1的等效法,很容易知道VR^F=(2VRI/π)sin(wt),而图二可以看出VRI=2VO,所以

VR^F=(4V0/π)sin(wt)

(我看不懂的公式反而是图3,兄弟要是能知道给我讲讲

90a81ebd6016d519cf8fcbbbcc7b94e7.gif)

图1

37f7a4f51917da7a62b5fdeac31f7c23.png

图2

64e7e3520d167751bc89377cbae82989.png

图3

1c9df179006ef77ba3035611f53be552.png

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglh6164

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2015-6-1 18:05:22

不知道你看的什么资料,3表述的有点含糊,只是傅氏变换3a98e496724a057a076e936bc831a917.png

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglh6164

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2015-6-1 18:06:19

基波为ff71a080c49990d1ef55a8c684065d3d.png

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngshyshihouyun

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2015-6-1 18:39:26

当n=1时,这个基波为什么没有前面的VIN/2?

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2015-6-2 08:25:56

在复杂的周期性振荡中,包含基波和谐波。和该振荡最长周期相等的正弦波分量称为基波。相应于这个周期的频率称为基本频率。频率等于基本频率的整倍数的正弦波分量称为谐波。

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglh6164

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2015-6-2 08:29:18

所以基波要减去前面的VIN/2直流分量,自己的理解,不对之处还请指出

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngshyshihouyun

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2015-6-2 15:02:26

我本来基础就不太好,发这个帖子时希望自己长知识,你上面的这番解说我恍然大悟,感激不尽

f547ba0c29d8ca75bf67813450e2d3a8.gif老兄能不能再跟我讲解下Iac的公式是怎么来的,就是楼上的图3

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnglh6164

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2015-6-2 15:28:24

正半周(负半周反向而已):全桥整流时副边绕组电流均值为Io,积分一下可以求得峰值为πIo/2,可变换成需要的式子.

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png王金刚

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2019-7-30 19:54:57

倒数8

Cr电容隔直作用,这个直流电就被隔离了

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngbanyanhui

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2015-12-23 15:32:49

半桥与全桥,在谐振频率点处,直流增益分别是1/2n,1/n

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngdelig

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2015-10-29 15:55:27

d=.5   Vd=Vin/2

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png扩招前的大专生

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2017-9-9 16:25:15

其实 前面两个公式很好理解,输入不是等效吧,LC振荡在共振点本来就是正弦波, 电流的换算按交流端 电荷数在半波上的积分等于 直流输出端电荷数在半波时间的积分,简单的微积分计算就能算出来,   电压按照  UIT,热量平衡建立公式, 我已经写纸上发送了。   第三个公式确实比较麻烦,是个LRC响应电路的算法,R就是等效负载。

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png排骨在打盹儿

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2016-4-6 19:34:21

不知道楼主还在没,vri为什么是vo的两倍啊,

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnggao12705

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2017-10-16 22:19:52

大师,”而图二可以看出VRI=2VO“。全波整流,不是应该相等吗?

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2017-9-9 15:43:36

就是假设正弦波的峰值电压,然后根据微积分,计算半波的热量累计,一定等于输出半波时间的热量累积, 理想情况。 就能算出峰值电压了。至于M的计算,应该是和LRC暂态响应的方法,这个我还没去算。

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngsamantha0088

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2016-4-13 11:40:28

首先理解变压器副边电压波形为交流方波,这样这个方波的峰值为+-vo,这样根据傅里叶变换出,基波峰值就为4*VO/PI,有效值(Vrms)就为2*√2*VO/PI;

其次变压器副边输出波形为正弦波(其有效值为Irms),根据单相全桥整流公式得:Io =2*√2*Irms/PI,得出Irms = PI/(2*√2*Irms);

Vrms / I rms = 8 /(PI*PI)*R;

而变压器变比为n:1,根据能量平衡,容易将副边电阻等效到原边电阻。

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2017-9-9 12:36:59

设交流端电流方程   ImSinwt,   电子量微分方程  ImSinwt . dt     ,直流半周时间 电子量 I0 . T/2.   列等式 解出 Im=I0 .PI /2.  然后就出来了。

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2017-9-9 13:17:54

电压按照 能量平衡方程

2017-9-9 13:17 上传

6263e39e5b8a4f711b9be97715edea55.gif

1a4172aa031b7600d3b8976009352fa7.gif

887cb6dfe61596d707ddbea743014ba1.gif

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2017-10-16 22:18:15

大师,你公式左侧的PEI是哪里来的?

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngzhizaibidedz

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2018-10-19 15:18:49

但是你这个推论是Iin公式已知的情况下求Uin的公式呀

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2015-10-29 15:52:21

这里是Fr>Fs

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2015-7-24 15:04:43

两个图的电流不一样,一个是谐振电流一直大于励磁电流 一个是交替的 那个是对的?

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2015-7-27 18:02:19

你是在看30楼的图吗?如果是的话估计是你没仔细看,两个图的电流方向是不一样的,谐振电流是不会小于励磁电流的,没有你说的交替

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngpaojiao

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2015-7-28 08:30:52

13楼的图 是看错了,按照13楼的 来说就是谐振电流一直大于励磁电流?

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2015-7-29 18:30:28

或者等于励磁电流,你想想励磁电流是怎么来的

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2015-7-31 14:04:53

我不知道自己理解的对不对,励磁电流从图上看是按照一定斜率变化的,副边折算过来的电压再电感上形成的电流,但是谐振电流有时也会流过这个电感还会流过原边电感,不知道这么理解有什么问题,希望指点,

另外问一下谐振电流波形是正弦波是不是由于MOS控制方式决定因为也看到过谐振电流是类似方波的

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2017-9-9 17:06:38

这个就要去看电磁学了,实际原边电流是励磁电流和副边反射电流的矢量和,   负载为零,理想变压器正好就是励磁电流。

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngkezipan

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高级工程师

2019-12-3 14:42:24

倒数6

cross1的充电个人认为应该是Vin通过谐振回路对cross1充电,cross2是谐振腔电流对cross2进行放电(因为此时cross2的电压方向与谐振电流方向相反)

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglh6164

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初级工程师

2015-5-29 16:57:26

简单易懂,入门者福音啊,楼主有没有什么中文的LLC仿真软件,英文用不习惯,我现在在用LTspiceI,感觉元件库太少

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngshyshihouyun

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2015-5-30 13:48:59

得到大家的肯定我很欣慰

90a81ebd6016d519cf8fcbbbcc7b94e7.gif,但是仿真我还真不怎么熟悉,也就没有中文的仿真软件

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngzhuangkegui

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2019-5-15 21:20:03

精华

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngzj19841027

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高级工程师

2015-5-28 11:51:17

楼主:你好!

看了14楼后,有个疑问哈

从整个系统来讲,Cr,Lr,Lp,开始的状态都没有能量;在开始上电,如果打开Q1的时候定义为t0,那么此刻开始给Cr,Lr,Lp充电。

1:为什么你这里讲t0时刻,Q2仍然导通??(那么这个t0是什么时候的t0了)

2:如果t0定义为整个系统的状状态,在打开Q1的时候的t0,而此刻,才开始给Cr,Lr,Lp充电;为什么你讲,有谐振电流继续对励磁电流充电????(谐振电流仍然大于励磁电流)

谢谢

d37fc8d284913d54e1d55d35687d8e3e.gif

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngzj19841027

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高级工程师

2015-5-28 12:13:35

楼主:你好!

看了14楼后,有个疑问哈

从整个系统来讲,Cr,Lr,Lp,开始的状态都没有能量;在开始上电,如果打开Q1的时候定义为t0,那么此刻开始给Cr,Lr,Lp充电。

1:为什么你这里讲t0时刻,Q2仍然导通??(那么这个t0是什么时候的t0了)

2:如果t0定义为整个系统的状状态,在打开Q1的时候的t0,而此刻,才开始给Cr,Lr,Lp充电;为什么你讲,有谐振电流继续对励磁电流充电????(谐振电流仍然大于励磁电流)

谢谢

d37fc8d284913d54e1d55d35687d8e3e.gif

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-5-28 13:38:00

呵呵,这个t0可不是系统开始的状态啊,这是在正常工作时任意选的一个点,至于这个点位置在图上可以看出来,你看14楼的第二个图,此时选的T0时刻是不是Q2处于导通状态,此时谐振电流在负半轴是不是比励磁电流大,只要谐振电流比励磁电流大就会继续充电

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngzj19841027

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高级工程师

2015-5-28 14:09:09

谢谢哈,

‘正常工作时任意选的一个点’,也就是开始工作后的第2个周期(包含2个周期)后的任意选的一个点,是吧

d37fc8d284913d54e1d55d35687d8e3e.gif

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副总工程师

2015-5-28 14:38:57

你可以这么理解

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngwestbrook

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副总工程师

2015-5-29 16:48:24

电路进入稳态后的电路波形。

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngyyuu123

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助理工程师

2015-6-2 16:23:48

楼主,谐振电流继续对励磁电流充电?这个怎么理解啊,能详细解释下?它们不都是一条回路上的两个电流吗?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngxuanyifeng

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高级工程师

2015-6-24 20:13:41

请问法拉第定律可以判断励磁电感的正负吗?还有如何根据相位判断的D2导通呢,刚学LLC,还是看不太懂,求赐教

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-6-25 17:11:28

根据相位判断不是跟反激一样的吗

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngwcm014

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高级工程师

2016-5-18 20:32:41

楼主,如你所言“根据法拉第定律,此时应该是励磁电感是上负下正,再根据相位来判断 ,很显然这个时候应该是D2导通。图箭头标注的是谐振电流的流向”,,那为什么你的图片电流方向是上正下负呢?本帖最后由 wcm014 于 2016-5-18 21:25 编辑

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngzj19841027

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高级工程师

2015-5-28 11:17:57

楼住:

问个问题哈

ID是Q1的DS的电流波形,IDS1是Q2的DS的电流波形,

87c7481265741b3ab036b98635988915.gif(本人没玩过LLC),是这样的吗??

谢谢

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-5-28 11:28:32

不是,ID是次级二极管的电流波形,IDS1是MOS管的电流波形

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngzj19841027

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高级工程师

2015-5-28 11:19:20

13楼第1图

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngasimilar

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副总工程师

2017-12-15 16:41:31

楼主,能不能把你的原文档提供一下,谢谢!

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副总工程师

2018-1-10 10:37:11

当GATE1驱动刚出来的时候,这时为什么原边的谐振电流为负?励磁电流也是为负?为何不是从0开始升?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngzy550sc

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高级工程师

2015-6-1 21:07:06

我前段时间也在看LLC,就是这个LM被嵌压不加入谐振看不明白

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnglh6164

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初级工程师

2015-6-2 08:33:34

只要副边绕组电流不为零,原边绕组就被钳位为n倍副边电压

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngwestbrook

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副总工程师

2015-10-28 15:25:34

这个时候Lm两端是有电压存在的(副边折射过来),类似于一个电压源,所以不参与谐振。

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngyyuu123

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助理工程师

2015-6-2 15:56:43

楼主,问一个很菜的问题,LP两端电压被嵌位?能说的详细点吗?怎么被嵌位?被嵌位多少?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngyyuu123

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助理工程师

2015-6-2 16:03:24

楼主,问一个很菜的问题,LP两端的电压被嵌位?是怎么被嵌位的,能详细描述下吗,被嵌位成多少?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnglh6164

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初级工程师

2015-6-2 16:51:03

通过变压器耦合,具体见49楼

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-6-3 09:20:13

55楼已经回答你的问题了,但我知道你的意思,所以我说得白话点,变压器什么时候两端才有感应电压呢?就是有变化的电流的时候,要是没有可变化电流的话,两端时没有感应电压的,这好像是法拉第定律,也记不太清楚了

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnggao12705

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初级工程师

2016-1-15 00:02:22

小弟刚开始从事电源,问题比较简单。请问空载时LP为什么没被钳位?空载时输出恒定,那次级LS电压也恒定啊,相应的LP两端电压也应该被钳位啊?谢谢

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngMBL

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本网技师

2016-7-17 11:25:19

LLC谐振频率和变压器的工作频率一样吗?

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副总工程师

2018-1-10 10:28:13

带载时被㟛位? 这个要如何理解?

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngpaojiao

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副总工程师

2015-7-24 14:06:43

这个图是在什么情况下的波形?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnganinstone

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高级工程师

2015-8-21 09:24:34

不错

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngwangdongchun

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总工程师

2015-11-13 22:45:59

同样是初学,感谢楼主分享

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngzhizaibidedz

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本网技工

2018-10-19 11:20:45

请问为什么Lp是变压器初级的励磁电感吗?是的话,为什么变压器可以等效成Lp并联理想变压器,并且Ir和Ip为什么不相等,多余的电流流向哪里?不是的话,后面的解释为什么没有考虑变压器励磁电感?

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngabo1900

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本网技师

2017-3-13 15:13:53

电容不是储能的吗,怎么要算到损耗去了?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnghekaidi

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高级工程师

2015-5-27 16:15:08

你好,我做的一个LLC是L6562+L6599恒压的满载时(24V*5A)当输出电流从0.13-3A的时候输出电压不变,当电流从3A继续往上增加的时候输出电压就变了是什么原因,还有输出的两个整流二极管不对称这又是什么原因,请指点

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-5-27 16:49:16

首先申明下,我也是菜鸟

90a81ebd6016d519cf8fcbbbcc7b94e7.gif,下面是个人见解

问题1;当电流从3A继续往上增加的时候会发生什么呢?负载增加,频率肯定会减少,那么很有肯能你此时的功率频率太低,已经低于谐振频率fr2了,很有可能进入ZCS区。

问题2:整流管二极管不对称,那驱动波形肯定也不对称,你先确定下是不是进入ZCS,这也会导致驱动波形不对称的

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngzj19841027

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高级工程师

2015-5-27 17:04:29

继续听课

d37fc8d284913d54e1d55d35687d8e3e.gif

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-5-27 17:24:00

不能只听啊,也要探讨,我也不懂

90a81ebd6016d519cf8fcbbbcc7b94e7.gif

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnghekaidi

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高级工程师

2015-5-27 20:34:58

当电流继续往上升的时候电压就往下降,差不多维持功率不变的情况吧

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-5-28 08:12:36

这又貌似是带载能力不行,要不你上波形图看下,波形最好能说明问题

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngchenxi0209

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助理工程师

2015-5-28 16:24:53

顶!做个记号,以后学习。

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnghekaidi

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高级工程师

2015-6-3 09:30:04

楼主,你好,我最近做的LLC有些问题方便留下你的QQ交流一下么

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnghekaidi

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2015-6-3 19:57:25

你好楼主,我这个L6599做的是恒压,慢慢加载的时候居然下降了,环路我调了很久都没有用,电流从1.3A到2.3A变化时输出频率居然都是147K是什么原因,芯片坏了还是光耦有问题,

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglh6164

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初级工程师

2015-6-4 08:01:41

1.是不是限频了,你算下6599的最小频率

2.光耦是不是饱和了

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnghekaidi

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高级工程师

2015-6-4 10:01:45

我光耦的最小频率是50K不应该是线频吧

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglh6164

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初级工程师

2015-6-4 11:46:26

37楼楼主讲过了,去计算看看,2个谐振频率分别多少,很有可能Q值太大,增益不够

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnghekaidi

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高级工程师

2015-6-4 17:06:21

我的Q值是0.29会太大了么

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-6-4 18:25:53

Q值0.29不大啊,没有什么问题,很有可能像楼上说的是限频了,L6599有一个最小频率和最大频率设置,你计算看看,是不是最小频率是147KHZ了,最近手里事多,都没时间更新了,等展会回来才有时间来搞了629f5f5173c47bb3961b54405b7339bc.png

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnghekaidi

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高级工程师

2015-6-4 19:26:36

我的最大频率是50KHz最大频率是200KHz,启动频率是300KHz,能问下你光耦是用什么型号的么

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-6-5 08:07:09

个人觉得跟光耦关系不大,我就是普通的EL817B

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnghekaidi

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高级工程师

2015-6-5 09:34:46

找到原因了,L6599的输出频率被限制在147KHz但是我按照上面的计算公式最小频率是50KH,为什么频率会被限制在147KHz吧,我是在meiyou接光耦的情况下测得的最小频率1e2d09e62a2d8f15d8abe1099c1f7ec6.png

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.png风扇吹到我

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本网技工

2016-5-6 11:27:59

AD上L6599是自己建的元件库吗?我在AD给的里面找不到

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png李笑声

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高级工程师

2019-4-2 22:26:07

自己画啊,又不是仿真模型

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglh6164

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初级工程师

2015-6-4 19:33:23

Q值看起来是不大,你画增益曲线看看,实在不行上图上参数

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngwg249395523

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高级工程师

2015-10-28 14:36:23

增益曲线依据什么来画呢?

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglh6164

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初级工程师

2015-5-29 16:49:36

楼主谦虚了

1.输出电压变低:满载Q值变大,是不是Q值取得太大导致增益不够,输出电压变低

2.输出整流管二极管电流不对称:全波整流?看驱动波形及各绕组漏感

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-5-30 13:51:23

这估计要让问问题的老兄提供满载的输出电压电流,还有此时的谐振频率,可以算出他的Q值,在增益曲线上面看看此时的增益够不够

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngtornadojie

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高级工程师

2015-6-2 22:23:03

测一个LLC下管的开关频率,如果没异常的话这频率会比计算的谐振频率fr要高一点,如果频率比计算的谐振频率要低,那就是你的参数有问题

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnglh6164

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初级工程师

2015-6-3 08:13:56

工作在中间ZVS区域,右边ZVS区域以及双边ZVS区域都可以的吧,还是要看下增益曲线

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglh6164

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初级工程师

2015-6-2 17:07:48

跟楼主讨论一个LLC磁集成的变压器B值计算,我是偏向于前面一个公式,楼主有什么高见?2c6b38598efc6bde60a3271a216780b4.png

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngzj19841027

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高级工程师

2015-6-3 08:38:55

2c6b38598efc6bde60a3271a216780b4.png我也偏向前面的公式,不过 下面的△B要*2,因为拓朴是半桥

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngzj19841027

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高级工程师

2015-6-3 08:41:21

2a2410246295f865aad18e73a4807ba2.gif是*1/2

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngzj19841027

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高级工程师

2015-6-3 08:41:36

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngshyshihouyun

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2015-6-3 09:30:29

这里没有必要弄个1/2吧,不过他这里的Ir只能是励磁电感的峰值电流

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnglh6164

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初级工程师

2015-6-3 10:39:27

按照他的思路确实要乘1/2,这两个公式都是照搬别人的计算,是我没统一起来,第一个公式△B为Bmax,电流为谐振电流最大值,把励磁电感与漏感叠加在一起计算出来的B值会偏大;第二个公式△B为2Bmax,只考虑了励磁电感没考虑漏感,计算出来的B值会偏小;一般我会取两者之间.还有一个公式我自己琢磨的,电流都是最大值,来讨论下!f677cfa79ab20556a71bb679594aa781.png

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngshyshihouyun

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副总工程师

2015-6-3 09:16:41

这两个公式在某种程度上应该是等同的,V*TON=L*IP,个人观点

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngcaiju

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助理工程师

2015-7-9 11:48:54

赞同

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnghaoyuan

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高级工程师

2015-6-16 17:01:21

好,独到的理解!

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.png钜微电源-小罗

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副总工程师

2015-6-17 13:43:31

不错,关注!

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngshyshihouyun

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2015-6-17 14:16:14

能得到老罗的评价,夫复何求

90a81ebd6016d519cf8fcbbbcc7b94e7.gif

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png学海游轮

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副总工程师

2015-7-7 18:07:32

LZ,我是新手 能否把仙童的LLC计算文章发过来看看

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngxuanyifeng

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高级工程师

2015-8-7 14:43:44

请问楼主用MATLAB仿真过LLC的八个阶段的波形吗

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnglvjlong

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高级工程师

2015-9-29 14:39:49

關注中!

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngapepower

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本网技师

2015-10-9 16:51:09

顶楼主,感谢楼主这样的有心人,学习中

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngmh1002

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本网技师

2015-10-29 21:14:35

期待你继续分享

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png电源之友

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高级工程师

2015-11-9 13:14:01

同等中

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngljj1993

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高级工程师

2015-11-14 12:47:49

对LLC之前不太懂,现在有些顿悟!!

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngwangdongchun

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2015-12-24 08:42:49

和楼主及坛友一起学习  谢谢楼主分享

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngrensheng

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高级工程师

2016-1-7 09:06:58

刚到,默默学习中。

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngckj_ck

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总工程师

2016-3-6 12:42:42

你好,我最近刚开始着手LLC,fly大师,cmg大师,以及仙童的LLC计算权威几篇文章能够分享给我么?多谢啊,我邮箱:1025447575@qq.com

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngw306796

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助理工程师

2016-3-6 22:12:39

很好,讲的很好,以前一直不知道什么是LLC,就知道两个电感和一个电容~今天才明白原来是多谐吖~哈哈~我是搞软开关的~

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngswiminthesky111

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本网技师

2016-7-20 17:11:45

请问谐振网络,输入方波,为何输出为正弦波?谢谢

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngckj_ck

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总工程师

2016-7-21 00:31:42

去看电路原理书,选频网络(谐振网络)那个章节,

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png扩招前的大专生

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本网技工

2017-9-9 15:48:37

这个你去看电路原理的  LRC 暂态响应方程 那一章,基本会明白的。

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngrensheng

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高级工程师

2016-3-30 14:30:37

楼主,请继续实例讲解。

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.png风扇吹到我

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本网技工

2016-4-8 11:08:33

你好,楼主,我想知道一下你是仿真后开始画板子还是直接刻板子调试的,如果是仿真的话哪个仿真软件会有L6563和L6599这两个芯片?

288eb96517d0b7757ea3342c93322056.gif

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngpizige5241

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2016-4-13 15:57:35

学习一下。

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngclwclw

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高级工程师

2016-4-22 12:13:12

学习一下

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngruohan

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2016-5-6 14:15:56

[url=]

fab51a84c7f27610e3ec4ad3c1115d24.png[/url]能讲一下,为什么不能工作在ZCS区域啊,,

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pnglaura1226

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高级工程师

2016-8-3 15:16:21

是否可以这样理解,在ZCS区域,即工作于容性区,电流超前于电压,会出现 直通的情况

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngruohan

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2016-8-19 10:19:59

LLC 容性区域,其实不是在峰值增益左边的区域,对吧,

之前都在说容性区域是小于第一谐振频率(Lm和Cr)的区域,看来这种说法是不对的,,,,,

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngxinyifzq

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本网技工

2017-7-18 16:52:12

为什么不能工作在ZCS区域,对系统有什么不利的影响吗?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngswiminthesky111

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本网技师

2016-7-20 16:04:40

楼主,请问串联LLC谐振电路,开关管在开通时实现了ZVS,而在关断时候是有损耗吧?这个损耗大吗?那这么说LLC只减少了一半的开通损耗,而还存在另一半关断损耗?是这样理解的吗?谢谢。

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png王金刚

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高级工程师

2019-7-30 20:14:48

倒数7

ZVS开通,关断是有损耗,虽然关断电流不为0,但是电压几乎为0,所以损耗不大

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png周旭权

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2016-7-26 18:14:04

请问你看这几篇文章哪里可以找到?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png世纪电源网-编辑

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2016-8-3 15:39:37

楼主最新参赛贴,大家可以多多支持C组 200W LED驱动电源带0-10V调光 拓补PFC+LCChttp://bbs.21dianyuan.com/thread-242704-1-1.html

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png世纪电源网-编辑

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楼主最新参赛贴,大家可以多多支持C组 200W LED驱动电源带0-10V调光 拓补PFC+LCChttp://bbs.21dianyuan.com/thread-242704-1-1.html

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png世纪电源网-编辑

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楼主最新参赛贴,大家可以多多支持C组 200W LED驱动电源带0-10V调光 拓补PFC+LCC

http://bbs.21dianyuan.com/thread-242704-1-1.html

本帖最后由 世纪电源网-编辑 于 2016-8-3 15:41 编辑

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.png世纪电源网-编辑

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2016-8-3 15:39:38

楼主最新参赛贴,大家可以多多支持C组 200W LED驱动电源带0-10V调光 拓补PFC+LCC

http://bbs.21dianyuan.com/thread-242704-1-1.html

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngqhm

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2017-4-8 16:02:49

菜鸟变大神了

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngJamesRamirez

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2017-4-19 15:07:09

288eb96517d0b7757ea3342c93322056.gif来膜拜的,收藏一下,

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngsncms7

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初级工程师

2017-6-21 14:07:52

我是小白!来学习的!

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.png潜伏的工程师

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助理工程师

2017-10-18 13:21:55

学习中。 共勉

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png李笑声

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2019-4-9 16:47:03

学习

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngyu475311467

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2017-10-24 21:09:52

各位高手,不好意思,打扰了。我们现在刚入门,搭建了一个LLC的电路,现在输出波形是这个样子,不知道应该怎么去解决,请问您们能赐教一下吗?不胜感激!

IMG_6046.JPG

(479.72 KB, 下载次数: 38)

2017-10-24 21:09 上传

6263e39e5b8a4f711b9be97715edea55.gif

1a4172aa031b7600d3b8976009352fa7.gif

887cb6dfe61596d707ddbea743014ba1.gif

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png电秾

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本网技工

2017-12-19 18:47:56

楼主,我这里详细推导了LLC的公式,有什么问题还望不吝赐教。不过就是手写的,比较模糊。

1.jpg

(139.9 KB, 下载次数: 63)

2017-12-19 18:47 上传

6263e39e5b8a4f711b9be97715edea55.gif

1a4172aa031b7600d3b8976009352fa7.gif

887cb6dfe61596d707ddbea743014ba1.gif

2.jpg

(125.39 KB, 下载次数: 51)

2017-12-19 18:47 上传

6263e39e5b8a4f711b9be97715edea55.gif

1a4172aa031b7600d3b8976009352fa7.gif

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3.jpg

(123.74 KB, 下载次数: 58)

2017-12-19 18:47 上传

6263e39e5b8a4f711b9be97715edea55.gif

1a4172aa031b7600d3b8976009352fa7.gif

887cb6dfe61596d707ddbea743014ba1.gif

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngmengyong

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副总工程师

2018-7-31 16:39:38

学习了

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngzhizaibidedz

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本网技工

2018-10-19 11:23:17

请问为什么Lp是变压器初级的励磁电感吗?是的话,为什么变压器可以等效成Lp并联理想变压器,并且Ir和Ip为什么 ?不是的话,后面的解释为什么没有考虑变压器励磁电感?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngKKKK逛

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本网技师

2018-11-22 11:40:17

学习

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnggeojion

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高级工程师

2019-3-6 10:52:58

学习

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngmypower21DY

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总工程师

2019-4-9 11:48:57

同感,学习!

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png第二人生

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本网技师

2019-4-21 09:44:21

fly大师、cmg大师,仙童的LLC是哪些啊,想了解一下

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngselfhelp

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高级工程师

2019-5-15 09:00:23

非常感谢,学习中

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pnglynn_ricky

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高级工程师

2019-6-22 19:49:53

倒数9

学习了

,,

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngzengzh

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初级工程师

2020-3-19 11:10:23

倒数5

大师:请教下做LED驱动电源,恒流的,LED电压是变化的要怎么设计呢?

fc9252db246dc20010b5f72b145f917a.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.png北方有鱼

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本网技师

2020-4-29 18:57:01

倒数4

你这不是菜鸟了啊,大神啊 ,啥时候整理成一个文件就好了啊

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.png北方有鱼

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本网技师

2020-4-29 19:00:50

倒数3

fly大师,cmg大师,以及仙童的LLC计算权威几篇文章。这些能不能发给我下,兄弟

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.png8bea6dbd10f163af9c95920601a29903.pngq610860616

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高级工程师

2020-8-9 22:49:41

倒数2

一直没搞懂假如在原有的基础上,刻意增大Lp,其他参数都不变,电路会发生什么变化吗?

根据我的理解,如果Lp增加,励磁电流会降低一些,对效率比较好,同时Lp增加但Lr不变,那个K值是增加的,这会改变增益曲线的平坦度,结果就是满载半载空载,者之间的频率跨度就会变得很大。

但我目前实际的测试结果跟我的理解有差距,我现在有个电源,谐振频率设定的是90K,满载工作的时候,工作频率刚好等于90K,工作频率等于谐振频率,我很满意。但我后来刻意增加原边电感量(在确保谐振电感不变的前提下),目前的结果尽然满载时,工作频率就略低于谐振频率,不知道这是为何,我一下子就蒙圈了,跟我的理解不一样了。

我只是变相改变了K值和原边励磁电流而已,顶多就是频率变化范围变大而已,为什么让我满载的时候,工作频率变低了?

abd80bb29dc244629adbcc5ba757bed8.pngcdc749ff8d05daeafc7b7a8dc509c6dc.pngpeterchen0721

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副总工程师

最新回复

2020-8-10 10:14:35

倒数1

81樓有答案,Lp加大曲線變平緩諧振頻率點往左半平面移動。

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GfK公司将IT设备移至Equinix公司在法兰克福的数据中心

日前据悉,德国市场研究机构GfK公司将其所有IT基础设施从纽伦堡的三个数据中心转移到Equinix公司最近在法兰克福开通的一个数据中心。该举措将巩固GfK公司在EMEA(欧洲、中东、非洲)地区的数据业务,提高效率,并获得更多的…

php签名是做什么用的,这个签名在PHP中意味着什么()?

在PHP的语法中,这意味着该函数返回引用而不是值.例如:$foo foo;function & get_foo_ref (){global $foo;return $foo;}// Get the reference to variable $foo stored into $bar$bar & get_foo_ref();$bar bar;echo $foo; // Outputs bar, since $bar re…

静态构造函数趣谈!

类的静态构造函数也叫类型构造器,静态构造器,他调用的时刻由CLR来控制:CLR会选择如下时间之一来调用静态构造函数: 1,在类型的第一个实例创建之前,或类型的非继承字段或成员第一次访问之前。这里的“之…

【怎样写代码】参数化类型 -- 泛型(九):泛型代码中的default关键字

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Facebook失误泄露反恐审查员信息 生命或受威胁

北京时间19日下午WSJ讯Facebook(FB)因疏忽将负责审核疑似恐怖分子和其它群组发布内容的审查员姓名居然暴露给了这些审查对象,公司上周五称这一漏洞已修复。 Facebook发言人称,大约1000名Facebook审查员受到在活动日志中公开审查员…

LSB图像信息隐藏算法matlab,实验二LSB信息隐藏实验.doc

实验二LSB信息隐藏实验.doc实验二LSB信息隐藏实验综合评分:【实验目的】:掌握MATLAB基木操作实现LSB信息隐藏和提取【实验内容】:(请将你实验完成的项11涂“■“)实验完成形式:■用MATLAB函数实现LSB信息隐藏和提取□其它:(请注明…

关于程序员的政治(转)

其实一直都不太懂得办公室的政治,我出来一年多了,自己喜欢做的事情没做到,当初也很傻很天真的觉得事业单位恶心,企业只要有能力就一定有出头之日,拒绝了同学好友的要求。现在悔到肠子都青了。下面只是我总结的一点关于…

【机器学习】基于蚁群算法的多元非线性函数极值寻优

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东方日升重磅推出白色双玻组件 助力推动度电成本下滑

近日,为期3天的日本国际太阳能展览会PVExpo2017在日本东京圆满落幕。A股光伏龙头企业东方日升携60片单多晶组件、72片单多晶组件与白色多晶双玻组件等一系列高效产品亮相展会,并凭借良好的抗PID特性、优异的输出功率以及名列全球第一梯队的品牌备受日本光…

php -find(),php – beforeFind()添加条件

使用beforeFind(),如果希望find使用它,则应返回已修改的$queryData数组.这是你目前的问题.public function beforeFind($queryData) {parent::beforeFind();$queryData[conditions] array(client_id > 2);return $queryData;}但是,您还有其他一些小问题可能会导致您遇到问题…

“北京今年入冬的第一场雪”,纪念博客园写日志一年了

今天是2009年11月1日,北京下了入冬以来的第一场雪,就在昨天我还以为北京还是秋季,可是今天早上醒来看到外面飘落的大雪,已经意识到北京的冬天已经到来了 来博客园写博客一年了,结识了很多朋友,也为社区贡献…

从特急到难产 光伏增补项目抢不抢630?

2016年12月22日晚,国家能源局以特急形式发布国能新能〔2016〕383号《关于调整2016年光伏发电建设规模有关问题的通知》,要求每个省(自治区、直辖市)追加规模最多不超过100万kW,超过50万kW以上的明年不再下达其新增建设…

【计算机视觉】EmguCV学习笔记(1)Hello World

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PHP流程控制语句例题,第四堂、php流程控制语句

php流程控制语句条件控制语句和循环控制语句是两种基本的语法结构。它们都是用来控制程序执行流程的,也是构成程序的主要语法基础。程序的3种控制结构条件控制语句循环控制语句跳转语句包含语句1.程序设计的结构大致分为顺序结构,选择(分支)结构和循环结…

Web用户控件的一个毛病

前几天发现的,今天好好审查的 的确是.net 2.0的问题,也不知道是微软.net小组特意的,就是我在自定义的web 用户控件中,自定义的一些字段后,在页面中的对它的字段赋值,但是在web用户自定义控件中,…

【计算机视觉】EmguCV学习笔记(2)图像的载入、显示和输出

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如何创建企业转型路线图

企业是一个连结点。他们正在快速发展的全球“技术社会”中竞争,独立于政治和国家边界,并以低成本获得先进的移动数字技术为动力。35岁以下的大多数是移动设备和应用程序的强大用户——他们依靠它们进行娱乐,享受生活服务,开展商业…

matlab 职坐标,机器学习入门之机器学习实战ByMatlab(四)二分K-means算法

本文主要向大家介绍了机器学习入门之机器学习实战ByMatlab(四)二分K-means算法,通过具体的内容向大家展现,希望对大家学习机器学习入门有所帮助。前面我们在是实现K-means算法的时候,提到了它本身存在的缺陷:1.可能收敛到局部最小…

开始整SWF文字高亮显示——第一步:解析PDFToFlex源文件(修改补充版)

为了深入实现PDF转成SWF后的关键字高亮显示的问题,我需要解析PDFToFlex源文件,已经看到Flex 的新类:flash.net.URLStream 和 flash.utils.endian,我会全面学习我遇到的新类的。本来当天晚上就准备把分析的成果与大家分享的&#…

【计算机视觉】EmguCV学习笔记(3)ROI区域图像叠加以及初级图像混合

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优先发展智慧旅游与智慧交通领域

三亚借助互联网技术,经过两个五年的规划建设,智慧城市建设成效初显。今天,三亚通过市长专题办公会议讨论明确,下一步,三亚智慧城市建设将向智慧旅游、智慧交通等领域寻找突破口,将三亚建设成为更高效率的便…

php redis管理系统,php+redis实现小型的用户管理系统

1、redis.php ,用于连接redis数据库//实例化$redis new Redis();//连接服务器$redis->connect("localhost");//授权$redis->auth("lamplijie");2、add.php,用于添加用户用户名:密码:年龄:3…

在虚拟机中 windows 2003 装.net framework 3.5 出现问题.

错误信息: [11/27/09,08:52:50] Microsoft .NET Framework 2.0a: [2] Error: Installation failed for component Microsoft .NET Framework 2.0a. MSI returned error code 1603[11/27/09,08:53:01] WapUI: [2] DepCheck indicates Microsoft .NET Framework 2.0a is not inst…

python——赋值与深浅拷贝

结合python变量存储的特性从内存的角度来谈一谈赋值和深浅拷贝~~~预备知识一——python的变量及其存储在详细的了解python中赋值、copy和deepcopy之前,我们还是要花一点时间来了解一下python内存中变量的存储情况。在高级语言中,变量是对内存及其地址的抽…