llc 變壓器 文章 進入llc 變壓器技術(shù)社區(qū)
音頻放大器的 LLC 設(shè)計注意事項
- 本期,我們將介紹設(shè)計半橋電感器-電感器-轉(zhuǎn)換器 (LLC) 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器 (HB LLC-SRC) 的必備知識設(shè)計音頻放大器的電源時必須將特殊注意事項考慮在內(nèi)。與標準隔離式電源相比,音頻信號的非線性性質(zhì)提出了不同的設(shè)計挑戰(zhàn)。音頻功率在廣泛的電氣工程領(lǐng)域中,你會發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象:不同的行業(yè),甚至不同的公司,可能會使用不同的專業(yè)術(shù)語來描述同一個主題。為了實現(xiàn)成功的設(shè)計,電源工程師和音頻工程師之間的相互理解至關(guān)重要。首先需要明確兩個術(shù)語:峰值功率和連續(xù)功率。峰值功率是最大瞬時音頻功率。它將決定電源可實際輸出的功率
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研華AIR-520邊緣AI服務(wù)器,以GenAI和LLM為引擎,提升市民服務(wù)效率
- 當市政府推出一項新政策時,通常需要許多客戶服務(wù)代表了解政策的具體情況,以解決公眾咨詢。在公民服務(wù)熱線中部署生成式AI支持的人機協(xié)作系統(tǒng)可以顯著提高效率、可用性、準確性并進一步實現(xiàn)服務(wù)個性化。AI客服技術(shù)簡化了資源分配,可擴展以應(yīng)對不斷增長的需求,并通過數(shù)據(jù)分析提供有價值的見解。因此,它增強了公民的整體體驗,確保他們收到及時準確的信息,同時讓客服代表騰出時間專注于更復(fù)雜的工作任務(wù)。項目挑戰(zhàn)市政府在采用人工智能技術(shù)時面臨著以下幾個困難:◆ 缺乏技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和專業(yè)知識: 實施人工智能需要先進的技術(shù)基礎(chǔ)
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變壓器的嘯叫原因
- 變壓器的嘯叫聲主要是由于變壓器的激磁成分中含有低頻振蕩,使得磁芯的磁分子在這個低頻磁場下運動,產(chǎn)生機械振動,從而引起周圍空氣的振動。由于人耳的可聞頻率大約在20Hz到20kHz,如果這個空氣的振動在此范圍內(nèi),最終傳到人耳朵而被聽見。開關(guān)電源變壓器發(fā)生嘯叫的原因主要有四個方面:變壓器的工藝問題、變壓器的環(huán)路問題、變壓器的鐵心問題以及開關(guān)電源的負載問題,下面一一分析。(1)變壓器的工藝問題①浸漆烘干不到位,導(dǎo)致磁芯不牢固引起機械振動而發(fā)出響聲;②氣隙的長度不適合,導(dǎo)致變壓器的工作狀態(tài)不穩(wěn)定而發(fā)出響聲;③線包沒
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ADALM2000實驗:變壓器
- 目標本次實驗旨在研究各種配置下的變壓器特性。背景知識交流變壓器變壓器只適用于交流電(AC)。例如,變壓器會通過將電壓降低到更合適的電平來降低120V壁式功率,對于大多數(shù)消費電子產(chǎn)品,降至僅幾伏;對于其他低功耗應(yīng)用,通常降至12V。變壓器還可以升高電壓以實現(xiàn)長距離傳輸,并降低電壓以實現(xiàn)安全配電。如果沒有變壓器,配電網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)很嚴重的電力浪費將大到驚人。也可以將直流(DC)電壓升壓或降壓,但這些技術(shù)比交流變壓器更復(fù)雜,而且在操作過程中涉及到將直流電壓轉(zhuǎn)換為某種形式的交流信號。此外,這樣的轉(zhuǎn)換通常效率低下且/或
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在完全工作條件下進行測試之前測量 LLC 諧振回路
- 半橋串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器可為超過 100W 的轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)高效率和高功率密度。最常見的諧振拓撲 (圖 1) 是由串聯(lián)磁化電感器、諧振電感器和電容器(縮寫為 LLC)組成的諧振回路。參數(shù)值的選擇決定了諧振回路的增益曲線形狀,進而影響諧振轉(zhuǎn)換器在系統(tǒng)中的運行。圖 1. 具有分裂諧振電容器的半橋 LLC 功率級,參數(shù)值的選擇決定了諧振回路的增益曲線形狀在向電路通電之前需要驗證該曲線。來源:德州儀器? (TI)確定一組參數(shù)并選擇元件后,必須要在向電路通電之前驗證增益曲線。在本期電源設(shè)計小貼士中,我將介紹一種測量
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跳出 LLC 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器的思維定式
- 十幾年來,電源行業(yè)廣泛采用了圖 1 中所示的電感器-電感器-電容器 (LLC) 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器 (LLC-SRC) 作為低成本、高效率的隔離式功率級,其中包含兩個諧振電感器(兩個“L”:Lm?和 Lr)和一個諧振電容器(一個“C”:Cr)。LLC-SRC 器件具有軟開關(guān)特性,沒有復(fù)雜的控制方案。得益于軟開關(guān)特性,該器件支持使用額定電壓較低的元件,并可提高效率。該器件采用簡單的控制方案,即具有 50% 固定占空比的變頻調(diào)制方案,與相移全橋轉(zhuǎn)換器等用于其他軟開關(guān)拓撲的控制器相比,所需的控制器成本更低
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電源設(shè)計,這些細節(jié)要知道
- 1. 變壓器圖紙、PCB、原理圖這三者的變壓器飛線位號需一致。理由:安規(guī)認證要求這是很多工程師在申請安規(guī)認證提交資料時會犯的一個毛病。2.X電容的泄放電阻需放兩組。理由:UL62368、CCC認證要求斷開一組電阻再測試X電容的殘留電壓。很多新手會犯的一個錯誤,修正的辦法只能重新改PCB Layout,浪費自己和采購打樣的時間。3.變壓器飛線的PCB孔徑需考慮到最大飛線直徑,必要是預(yù)留兩組一大一小的PCB孔。理由:避免組裝困難或過爐空焊問題因為安規(guī)申請認證通常會有一個系列,比如說24W申請一個系列,其中包含
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增進LLC電源轉(zhuǎn)換器同步整流與輕載控制模式兼容性的參數(shù)選擇策略
- 在追求高轉(zhuǎn)換效率的電源轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中,采用 LLC 諧振的 LLC 諧振電源轉(zhuǎn)換器(resonant power converter)電路架構(gòu)因其優(yōu)異的效率表現(xiàn),在近年來變得相當流行。為了進一步增進 LLC 電源轉(zhuǎn)換器在重載時的工作效率,設(shè)計實例中也紛紛采用了同步整流(synchronous rectification, SR)來減少原本以二極管作為變壓器輸出側(cè)整流組件的功率損耗。此外,針對輕載效率的增進,有別于通常操作狀況所慣用的脈沖頻率調(diào)變(pulse frequency modulation, PFM
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解析LLC諧振半橋變換器的失效模式
- 在功率轉(zhuǎn)換市場中,尤其對于通信/服務(wù)器電源應(yīng)用,不斷提高功率密度和追求更高效率已經(jīng)成為最具挑戰(zhàn)性的議題。對于功率密度的提高,最普遍方法就是提高開關(guān)頻率,以便降低無源器件的尺寸。零電壓開關(guān)(ZVS)拓撲因具有極低的開關(guān)損耗、較低的器件應(yīng)力而允許采用高開關(guān)頻率以及較小的外形,能夠以正弦方式對能量進行處理,開關(guān)器件可實現(xiàn)軟開閉,因此可以大大地降低開關(guān)損耗和噪聲。在這些拓撲中,移相ZVS全橋拓撲在中、高功率應(yīng)用中得到了廣泛采用,因為借助功率MOSFET的等效輸出電容和變壓器的漏感可以使所有的開關(guān)工作在ZVS狀態(tài)下
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?Ruthroff變壓器的分析與改進
- 我們分析了Ruthroff 1:4變壓器在高頻下的性能,然后學習如何使用等延遲網(wǎng)絡(luò)來提高其帶寬以及如何重新設(shè)計電路以獲得更高的阻抗變換比。本系列的上一篇文章介紹了兩個版本的Ruthroff 1:4變壓器-一個是不平衡到不平衡的,另一個是巴倫-通過簡化分析解釋了它們的低頻操作。然而,在高頻下,我們使用的分析方法不適用。相反,我們需要使用傳輸線方程式來全面了解電路的行為。在這篇文章中,我們將檢查一個更為嚴格的分析Ruthroff1:4變壓器。然后我們將使用分析結(jié)果來解決這些電路與Guanella變壓器相比的主
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如何識別變壓器引線
- 本文介紹了在識別號碼隨著時間的推移可能變得不可讀的情況下區(qū)分變壓器引線的過程。它討論了小型單相變壓器面臨的挑戰(zhàn),并提供了有關(guān)使用電阻和繞組匝數(shù)來準確識別 H 和 X 引線的見解。本文還解釋了如何執(zhí)行加法和減法極性測試,這對于確定引線數(shù)量和遵守 ANSI 標準至關(guān)重要。當使用小型單相變壓器時,隨著時間的推移,引線上的識別號碼變得難以辨認的情況并不罕見。離開變壓器外殼的引線可能都具有相同的外觀,并且由于繞組本身在變壓器外殼內(nèi)而無法看到,因此僅通過目視檢查無法確定哪些引線是H引線還是X引線。我們可以利用已知的電
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高功率電源PCB設(shè)計中變壓器底層走線的關(guān)鍵要點
- 高功率電源的設(shè)計中,變壓器起到了電能的傳遞與轉(zhuǎn)換的重要作用。變壓器下方的走線設(shè)計不僅涉及到電路的功率傳輸效率,還與電磁兼容性(EMC)、熱管理以及電路的可靠性密切相關(guān)。1. 走線布局在進行變壓器下方走線設(shè)計時,合理的走線布局是關(guān)鍵。應(yīng)該避免在變壓器下方設(shè)置過多的信號線,以減少互感干擾。同時,高功率電源的走線應(yīng)該盡量短而直,減小電阻,提高效率。2. 地線設(shè)計合理的地線設(shè)計是電路穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)。在變壓器下方,地線要盡可能寬,以降低電流密度,減小電阻,提高導(dǎo)電性能。同時,要注意避免地線環(huán)路,防止形成磁場,影響電
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巴倫基礎(chǔ)知識及實用性能參數(shù)
- 了解巴倫,一種用于混音器、放大器和信號傳輸?shù)奶厥庾儔浩鳌F胶?不平衡轉(zhuǎn)換器(Balun)是一種在平衡信號和非平衡信號之間進行轉(zhuǎn)換的設(shè)備,最初是用來驅(qū)動電視傳輸系統(tǒng)中使用的差分天線的。此后,平衡-不平衡轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用范圍已擴展到包括平衡混頻器、放大器和所有類型的信號線。盡管平衡-不平衡轉(zhuǎn)換器得到了廣泛的應(yīng)用,但初學者可能會發(fā)現(xiàn)有關(guān)平衡-不平衡轉(zhuǎn)換器的可用信息是零碎和混亂的。本文旨在概述平衡-不平衡轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及它們的一些最重要的性能參數(shù)和應(yīng)用。理想的平衡器電信號傳輸總是需要兩個導(dǎo)體。單端(不平衡)系統(tǒng)
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如何為隔離降壓轉(zhuǎn)換器選擇變壓器?
- 本文闡述隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及應(yīng)如何選擇變壓器,這是設(shè)計隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵,并探討在選擇變壓器時應(yīng)考慮哪些參數(shù)、應(yīng)采用哪些數(shù)學公式進行運算,以及這些參數(shù)會如何影響整個電路。隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理隔離式降壓拓撲與通用降壓轉(zhuǎn)換器拓撲相似,如圖1所示。使用變壓器替換降壓電路中的電感器,就可以得到隔離式降壓轉(zhuǎn)換器。變壓器的副邊可以獨立接地。圖1. 隔離式降壓拓撲。在導(dǎo)通期間,高側(cè)開關(guān)管(QHS)接通,低側(cè)開關(guān)管(QLS)斷開。變壓器的磁化電感(LPRI)此時被充電。電流方向如圖2中的箭頭所示。原
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如何為隔離降壓轉(zhuǎn)換器選擇變壓器
- 本文闡述隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及應(yīng)如何選擇變壓器,這是設(shè)計隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵。本文探討在選擇變壓器時應(yīng)考慮哪些參數(shù)、應(yīng)采用哪些數(shù)學公式進行運算,以及這些參數(shù)會如何影響整個電路。隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理隔離式降壓拓撲與通用降壓轉(zhuǎn)換器拓撲相似,如圖1所示。使用變壓器替換降壓電路中的電感器,就可以得到隔離式降壓轉(zhuǎn)換器。變壓器的副邊可以獨立接地。圖1. 隔離式降壓拓撲。在導(dǎo)通期間,高側(cè)開關(guān)管(QHS)接通,低側(cè)開關(guān)管(QLS)斷開。變壓器的磁化電感(LPRI)此時被充電。電流方向如圖2中的箭頭所示。
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llc 變壓器介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條llc 變壓器!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對llc 變壓器的理解,并與今后在此搜索llc 變壓器的朋友們分享。 創(chuàng)建詞條
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