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随笔分类 - 电路总结
HSC 电路分析(谐振型)
2026-02-13 09:51 by 斑鸠,一生。, 319 阅读, 收藏,
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未完待续~~~ 一、电路拓扑 增益: Vin / Vo = 4 + 2 * N , N 为绕组 T3 于T1 的匝数比。 二、控制方式 2.1 控制方式 桥臂互补导通,占空比为0.5。 2.2 电流波形 三、谐振频率分析 3.1 假设仅一条谐振电路时 直流源短路,仅考虑交流分量参与谐振。 3.2 两 阅读全文
HSC 电路自耦变压器分析
2026-02-09 16:08 by 斑鸠,一生。, 231 阅读, 收藏,
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一、基本电路 二、等效电路 三、自耦变压器等效模型(忽略漏感) 四、自耦变压器等效模型(考虑漏感) 五、参考文献 1、基于GaN器件的面向48V系统混合开关电容变换器 2、yungtaek 电路 阅读全文
LLC 驱动时序分析
2025-09-02 14:53 by 斑鸠,一生。, 527 阅读, 收藏,
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一、电路拓扑 二、驱动时序 LLC 变换器的控制分为启动,稳态,保护点,Fault 等状态。 在启动的时候是固定开关频率,调节占空比进行调节输出电压,实现软启动或者Ramp up等功能。 在过谐振的时候,Pri mos 和SR mos 均通过调频,且占空比约等于0.5来实现增益的调节。 在欠谐振的时 阅读全文
LLC 与 CLL电路对比分析
2025-08-12 11:34 by 斑鸠,一生。, 605 阅读, 收藏,
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一、原理 CLL谐振变换器是通过将LLC谐振变换器的谐振电感置于变压器次级侧而衍生的。 与LLC谐振变换器相比,CLL变压器磁芯与谐振电感中的磁通相位差会显著增大。CLL变压器励磁电流相关的环流从谐振电感中被抵消得更多。从而实现磁芯损耗与体积的同步降低,进一步提升效率。 同时励磁电感参与谐振。 二、 阅读全文
LLC 电路实现软开关的分析与总结
2025-06-15 11:16 by 斑鸠,一生。, 2447 阅读, 收藏,
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1、电路 2、死区内谐振电流极性影响了ZVS的实现 2.1 ZVS的实现 上图Q2实现了软开关 上图Q2硬开通,且Q1体二极管存在反向恢复电流 2.2 ZVS对驱动电压波形的影响 ZVS的驱动电压波形 未实现ZVS的驱动电压波形,存在米勒平台 3、带载下感性区域与容性区域的边界 a) 非常接近感应区 阅读全文
LLC 工作状态分析(含死区)
2025-06-14 09:37 by 斑鸠,一生。, 1349 阅读, 收藏,
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传统的LLC分析方法没有考虑到死区时间对LLC相关波形的影响,本文详细分析含死区的模型。以下的分析不含寄生参数对电流电压波形的影响。 0、原副边开关管控制逻辑 1、等效状态 下图显示了在Q1导通的半个周期内,一共有5种模态,实际的半周期运行模态最多包含3中,最少一种。 2、工作状态的转换 Gain 阅读全文
三相整流器对比分析
2025-06-07 18:21 by 斑鸠,一生。, 298 阅读, 收藏,
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一、拓扑的选型依据 二、二极管整流 三、两电平PWM整流 四、三电平Vienna电路整流 CcM,M 的作用非常关键,他拉低了M点的共模电压,使三电平Vienna 电感电流波形与两电平Boost 电感电流波形基本一致。(仍然还是有很小的电压(几伏)在M点) 如果是两路交错180度的五电平维也纳电路, 阅读全文
三相维也纳原理及控制
2025-05-31 09:55 by 斑鸠,一生。, 1164 阅读, 收藏,
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一、拓扑 三相三电平Vienna结构,单相开关管有3个电平状态,三相一共27个状态,排除NNN,PPP电平不可能出现,一共25个状态。 二、控制 反相叠层载波调制等效为,调制波取绝对值后的,单载波调制模式。 三、结论 阅读全文
LLC谐振变换器输出滤波电容有效值计算公式推导
2022-05-19 21:05 by 斑鸠,一生。, 6113 阅读, 收藏,
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LLC谐振变换器在工业电源中应用广泛。然而,我每次都在输出滤波电容那里弄错。特记录推导过程,以便于后面查找。欢迎各位指正。 一、不对称半桥LLC谐振变换器拓扑结构 不对称半桥LLC谐振变换器的副边是一个全波整流电路。 二、副边关键器件电流波形 假设变换器开关频率等于LC谐振频率,则副边整流二极管SR 阅读全文
栅极隔离驱动芯片CMTI不够导致Mosfet驱动信号失真
2021-11-25 20:33 by 斑鸠,一生。, 4417 阅读, 收藏,
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最近做了一个1500W的Boost PFC + 半桥LLC的电路, 前级是交错Boost PFC电路,后级是不对称半桥LLC电路。 遇到一个很奇葩的现象: 1、现象描述 当前级和后级单独工作时,两级电路都能正常工作。 当前级和后级一起工作时, 当输入交流电压很低时,LLC母线电压也很低,两级电路能串 阅读全文
反激电路开关管电流尖峰分析
2020-07-15 12:23 by 斑鸠,一生。, 14334 阅读, 收藏,
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最近分析下反激电流波形存在尖峰原因,并将相应分析过程记录如下,欢迎大家讨论。 反激变换器虽然说是只有两个模态,但是在考虑分布参数和器件特性的时候,就有四个模态咯。 现象: 原边电流波形存在一个正向尖峰和一个震荡波形。(注意:该震荡对应着开关管关断电压的震荡) 下图为反激变换器CCM模式,原副边电流尖 阅读全文
反激电路RCD缓冲电路参数设计分析
2020-05-13 11:06 by 斑鸠,一生。, 11824 阅读, 收藏,
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RCD构成的钳位电路在开关变换器中运用广泛,RCD参数设计对于变换器性能尤其重要。下面以反激变换器为例,介绍下RCD参数定性分析和定量设计,欢迎大家讨论。 1、电路拓扑 2、定性分析 开关VS关断时,变压器漏感上的能量转移到电容C上,电容C电压开始上升。 当电容电压大于副边反射电压减去二极管导通电压 阅读全文
开关电源纹波来源及处理方式
2019-09-15 10:05 by 斑鸠,一生。, 7544 阅读, 收藏,
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关电源纹波五种来源: 1、100Hz的低频纹波 起因:工频AC整流后得到100Hz的馒头波。 解决办法: 由上面公式可知,通过并联大电容来增加输出电容,或者提高开关频率,或者减小ESL,可以有效地减小纹波。 将电解电容使用贴片电容代替,将有效地减小ESR引起的纹波【3】。 2、高频开关信号引起的纹波 阅读全文
IR2104s半桥驱动芯片使用经验及注意事项
2019-03-05 20:14 by 斑鸠,一生。, 16392 阅读, 收藏,
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多次使用IR2104s,每次的调试都有种让人吐血的冲动。现在将使用过程遇到的错误给大家分享一下,方便大家找到思路。 一.自举电容部分(关键) 1、听说自举电路必须要安装场效应管,于是我在使用过程中,安装了只半桥的高端场效应管。 结果:高端驱动HO无输出信号 正确做法:自举电路回路是与半桥的下场效应管 阅读全文
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