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3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计(六)-后级H桥驱动详解
2020-09-07 14:13
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3000W全桥交错式超低待机功耗高频逆变器的设计(四)-前级全桥升压详解

前级全桥升压详解

下面上前级主电路:

前级主电路分为3部分:

1. 主变压器交错并联,同时利用了论坛里大家常用的LLC谐振技术(个人认为这个不属于LLC谐振,只能算是个准谐振,和LLC不靠边)

2. 次级供电的电源来自于主变压器的辅助绕组,再输出电压上升的同时,同步给次级反馈电路供电,防止输出电压过冲。

3. 采用了2个运放单元来实现闭环限压,与大家常用的431直接限压在工作方式上有很大的不同,431反馈限压是大家常用的准闭环系统用来减小空载待机功耗的,而这里用了2个运放单元是让待机功耗更低,实现超低待机功耗,空载时的工作模式不在是闭环了,而是类似6级能耗反激控制器那样的间歇模式。

输入48V时,次级输出电压的仿真波形如下:

由于电脑内存只有24G,所以仿真最大的时间持续到8秒多点内存就满了。

这个仿真配置的输出高压电容为470UF/450V的3PCS,待机时前后级辅助电源的功耗是根据48V4000W的实测出的5W作参考的。

从图中可以看到,接近5秒一次脉冲。

上电后,电路工作很短的时间后,进入待机模式,待机电流极小,5秒左右才会再次工作一下,很短的时间,从而大大的降低了待机功耗,周期平均电流可以小于mA级。

因为后级是闭环的,所以前级的电压只要不导致后级的正弦波削顶,变化幅值越大,周期间隔时间越长,待机功耗越低。

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  • Liwis 2023-12-24 14:57
    楼主讲解一下啦
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