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请教:LLC电路问题

1.开机频率为什么要给得那么高?
2.电源输出短路时,频率也会升高吗?
3.这么高的频率下,开关管的工作状态?
4.输入电压暂降时,电源的工作状态?
5.什么情况下LLC电源容易坏?
6.Lr单做,变压器的漏感很小,好不好?
不好意思,一下提这么多的问题,没做过
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2008-02-20 21:12
花点酒钱,买台样机回去可以慢慢研究,部分图片见:
http://bbs.dianyuan.com/topic/205451
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cmg
LV.9
3
2008-02-20 21:34
好久没见鹅兄了.我给你回答一下吧
1:LLC工作时电路的阻抗是感性的,开机频率高时感抗大,冲击电流小,这是LLC的软启动.
2:过载时频率会降低来升高增益,短路时IC会有过流保护,进入打嗝状态,但也可以通过控制谐振电容电压而让电源一直工作.输出短路时让电源工作在最高频率也是一个方法,看需要而定.
3:零电压开通,关断电流比较小.
4:输入电压暂降时,电源频率会降低提高增益.
5:这个可不好说,设计不好就容易坏.
6:好,成本高一点.
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xiaodong
LV.9
4
2008-02-20 22:19
D
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呆头鹅
LV.7
5
2008-02-21 18:00
@cmg
好久没见鹅兄了.我给你回答一下吧1:LLC工作时电路的阻抗是感性的,开机频率高时感抗大,冲击电流小,这是LLC的软启动.2:过载时频率会降低来升高增益,短路时IC会有过流保护,进入打嗝状态,但也可以通过控制谐振电容电压而让电源一直工作.输出短路时让电源工作在最高频率也是一个方法,看需要而定.3:零电压开通,关断电流比较小.4:输入电压暂降时,电源频率会降低提高增益.5:这个可不好说,设计不好就容易坏.6:好,成本高一点.
你好,是好久不见了,给你拜个晚年!谢谢
1.想明白了,虽然,频率高了,LC谐振电流虽然处于上升途中,但,值并不太大
2.打嗝可有效降低应力,但需恒流输出时,电源工作在最高频率下,应力会大幅增加,电容箝位方式不太清楚,没见过
3.关断电流小吗?看资料中不太小,而且,关断电流大小与Lr:Lp成比例,但不知为何大量取1:4左右,而不是1:10
4.不知电压暂降和大负载动态时,系统稳定性如何?
5.理解
6.不太一定,要做到漏感小,多半分布电容就大了,除了位移电流造成一些干扰外,在LLC电路中,分布电容的变化还有可能造成其他麻烦,所以,不太确定
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cmg
LV.9
6
2008-02-21 21:38
@呆头鹅
你好,是好久不见了,给你拜个晚年!谢谢1.想明白了,虽然,频率高了,LC谐振电流虽然处于上升途中,但,值并不太大2.打嗝可有效降低应力,但需恒流输出时,电源工作在最高频率下,应力会大幅增加,电容箝位方式不太清楚,没见过3.关断电流小吗?看资料中不太小,而且,关断电流大小与Lr:Lp成比例,但不知为何大量取1:4左右,而不是1:104.不知电压暂降和大负载动态时,系统稳定性如何?5.理解6.不太一定,要做到漏感小,多半分布电容就大了,除了位移电流造成一些干扰外,在LLC电路中,分布电容的变化还有可能造成其他麻烦,所以,不太确定
2-4的问题可以去看一下相关的论文.杨波的那个博士论文就比较好,网上有.
6的问题:初、次级的分布电容只是会造成EMI的问题,但一般用这个方案时功率都较大,前么的EMI滤波部分足可以处理,但初级绕组间的分布电容一定要注意,此值太大时会使变压器的谐振频率变低,如果接近于空载时的开关频率(空载时电源的开关频率一般最高),会使空载和轻载时的输出电压上升,而使电源失控,需要较大的假负载才能稳定.所以绕组各层间要加胶带降低分布电容.
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2008-02-21 21:57
@cmg
2-4的问题可以去看一下相关的论文.杨波的那个博士论文就比较好,网上有.6的问题:初、次级的分布电容只是会造成EMI的问题,但一般用这个方案时功率都较大,前么的EMI滤波部分足可以处理,但初级绕组间的分布电容一定要注意,此值太大时会使变压器的谐振频率变低,如果接近于空载时的开关频率(空载时电源的开关频率一般最高),会使空载和轻载时的输出电压上升,而使电源失控,需要较大的假负载才能稳定.所以绕组各层间要加胶带降低分布电容.
关于第6点,现在大部分都采用初次级分开绕,但也有用变压器绕一个LR的,可以看一下这款就是分开做的,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/16981203602209.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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呆头鹅
LV.7
8
2008-02-24 16:10
@cmg
2-4的问题可以去看一下相关的论文.杨波的那个博士论文就比较好,网上有.6的问题:初、次级的分布电容只是会造成EMI的问题,但一般用这个方案时功率都较大,前么的EMI滤波部分足可以处理,但初级绕组间的分布电容一定要注意,此值太大时会使变压器的谐振频率变低,如果接近于空载时的开关频率(空载时电源的开关频率一般最高),会使空载和轻载时的输出电压上升,而使电源失控,需要较大的假负载才能稳定.所以绕组各层间要加胶带降低分布电容.
谢谢,找到了论文,看了,疑惑大部已解,但对动态特性,LLC与传统PWM还对照不太明白
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呆头鹅
LV.7
9
2008-02-24 20:31
@cmg
2-4的问题可以去看一下相关的论文.杨波的那个博士论文就比较好,网上有.6的问题:初、次级的分布电容只是会造成EMI的问题,但一般用这个方案时功率都较大,前么的EMI滤波部分足可以处理,但初级绕组间的分布电容一定要注意,此值太大时会使变压器的谐振频率变低,如果接近于空载时的开关频率(空载时电源的开关频率一般最高),会使空载和轻载时的输出电压上升,而使电源失控,需要较大的假负载才能稳定.所以绕组各层间要加胶带降低分布电容.
电容箝位看起来不错,但,如果需要在保持时间内满载输出,2区就用不起来,产生boost效应需要Cr电压的升高,如以低压为准设计,又不太合理,可有什么好办法?
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cmg
LV.9
10
2008-02-24 21:17
@呆头鹅
电容箝位看起来不错,但,如果需要在保持时间内满载输出,2区就用不起来,产生boost效应需要Cr电压的升高,如以低压为准设计,又不太合理,可有什么好办法?
不是很明白你的意思,LLC就是要用2区.只用1区就是SRC了.
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jxxfh818
LV.2
11
2008-02-24 21:40
@xiaodong
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**此帖已被管理员删除**
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