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        [常見問題解答]移相全橋軟開關技術比較:ZVS與ZVZCS優劣全解析[ 2025-04-16 11:11 ]
        在高效電能轉換系統的設計過程中,移相全橋結構因其具備高可靠性與較低開關損耗,在中大功率DC-DC轉換器中被廣泛采用。而為了進一步減少器件在開關瞬間的應力與損耗,軟開關技術成為重要優化方向。目前常見的軟開關實現形式主要包括ZVS(零電壓開通)和ZVZCS(零電壓零電流開關)兩種。一、ZVS在移相全橋中的實現與特點ZVS(Zero Voltage Switching)即開關器件在關斷之后,其兩端電壓被完全釋放為零后再進行開通。該技術主要依賴電路中的寄生電容與變壓器漏感來完成能量的移除,從而降低硬開通帶來的損耗。ZVS型
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        [常見問題解答]LLC與移相全橋誰更常用?一文看懂它們的主流應用與選型邏輯[ 2025-04-16 10:56 ]
        在開關電源設計中,LLC諧振變換器與移相全橋變換器都是被廣泛使用的拓撲結構。雖然二者都具備軟開關能力、效率高、功率密度大的優勢,但它們在應用場景、設計復雜度、控制方式等方面卻存在顯著差異。很多工程師在面對選型時也常常面臨抉擇:到底哪一種更常用?一、兩者原理簡析:技術路線不同LLC變換器基于串聯諧振電感和電容構成諧振腔,通過調整工作頻率以實現功率控制。其最大特點是在零電壓開關(ZVS)或近似零電流開關(ZCS)條件下完成開關動作,適合中高頻高效轉換,特別適用于輕載效率要求高的場合。移相全橋結構則通過控制四個功率開關之
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        [常見問題解答]如何設計LLC諧振電源拓撲以提升能效和性能[ 2024-06-03 09:59 ]
        諧振電源LLC是一種廣泛應用于各類電子和通信設備中的高效率、高性能電源拓撲結構。通過精心設計的電路參數和控制策略,LLC諧振變換器能夠利用其核心組件—電感、電容和磁性元件,實現高能效轉換和穩定的輸出。這種變換器特別擅長通過諧振電路實現零電壓開關(ZVS)和零電流開關(ZCS),從而顯著降低開關損耗并提升整體的轉換效率。諧振電源LLC設計中的一個關鍵優勢是其控制策略的靈活性。通過精確的控制算法和參數設置,這種電源不僅可以迅速響應負載變化,還能維持系統的穩定性。此外,它還支持多種保護功能,如過載保護和過壓保
        http://m.kannic.com/Article/rhsjllcxzd_1.html3星
        [常見問題解答]如何優化整流二極管的反向恢復時間以提升大功率電源的效率[ 2024-04-20 10:23 ]
        在當前高頻率電源應用中,二極管的反向恢復時間及其相關影響成為了不可忽視的關鍵性能指標。當二極管從導通狀態切換到截止狀態時,會出現短暫的反向恢復電流,這種電流從陰極向陽極流動,首先上升至峰值然后逐漸歸零。快速恢復二極管在處理高達數百安培的電流時,其恢復時間通常只需幾微秒,但即使這樣短的時間也可能在高頻應用中導致顯著的能量損失。解決這一問題的策略包括使用更快的二極管或采用零電流開關(ZCS)技術以減少損耗。針對標準電網頻率較低(20Hz至60Hz)的情況,整流二極管通常以低正向導通損耗為設計優化目標,因此它們的恢復時間
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        [常見問題解答]如何提高開關電源效率的方法分析[ 2023-07-06 17:16 ]
        如何提高開關電源效率的方法分析開關電源的功耗包括由半導體開關、磁性元件和布線等的寄生電阻所產生的固定損耗以及進行開關操作時的開關損耗。對于固定損耗,由于它主要取決于元件自身的特性,因此需要通過元件技術的改進來予以抑制。在磁性元件方面,對于兼顧了集膚效應和鄰近導線效應的低損耗繞線方法的研究由來已久。為了降低源自變壓器漏感的開關浪涌所引起的開關損耗,開發出了具有浪涌能量再生功能的緩沖電路等新型電路技術。以下是提高開關電源效率的電路和系統方法:1、通過ZVS(零電壓開關)、ZCS(零電流開關)等利用諧振開關來降低開關損耗
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