色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

LLC電路PWM的不單調問題

CHANBAEK ? 來源:頭條號艾伊電源 ? 作者:頭條號艾伊電源 ? 2023-03-21 09:25 ? 次閱讀

以下圖為例,圖中Q2本來在t2時刻給出驅動信號并實際導通,因為正好t2時刻諧振電流正向流過Q2。但觀察到陰影部分的占空比,若Q2在t1~t2時間段內任意時刻導通,得到的諧振電流波形均和在t2時刻相同,都是Q2的體二極管在續流。也就是說,Q2在t1到t2內任意時刻給出驅動信號,傳遞到副邊的能量均相同,得到的輸出電壓也相同。

換句話說,調節占空比,從50%-

poYBAGQZB4SAV0CkAAALKDDvee8945.jpg

,到滿占空比50%,輸出電壓不會變化。這就是LLC電路PWM態的不單調問題。

pYYBAGQZB4SAMNgiAABYqX4xp5I814.jpg

什么時候能夠單調?在t2之后Q2導通,如下圖中的t’時刻,并且是在t2之后電流很小接近零的前提下,不能夠提供足夠的勵磁電流讓變壓器副邊導通,才能認為在t2之后PWM控制具有單調性。

poYBAGQZB4WAA_T2AABlXwo-Cn8155.jpg

這一段區間內的不單調會影響較多指標,如穩定性(環路裕量),Dbrnc電話衡重雜音等,因此要努力解決。

在t1到t2時間段內,若有輸入擾動或負載擾動,舉例來講,輸入電壓升高,當前占空比為50%滿脈寬,如果只有PWM控制,則占空比需要降低才能穩壓。但由于存在不單調的問題,環路調節到占空比到了50%-

poYBAGQZB4SAV0CkAAALKDDvee8945.jpg

,還是不能使輸出電壓降低以實現穩壓。

由于補償網絡中的積分環節作用,這段時間補償網絡的呆滯期會造成輸出電壓的上升,這樣,就需要進一步調節環路電壓,減小占空比;由于輸出電壓和基準值的誤差加大,很有可能造成過調欠壓,又將占空比調回50%,然后又重復以上過程,造成輸出紋波的加大。

若此紋波在衡重雜音敏感范圍內,并且此時環路本身都不是很正常,很難通過提高環路增益去抑制,反而有可能因為增益過高而加劇超調;LLC輸出濾波器的帶寬也比較高,與電話衡重雜音的頻率范圍相仿,也很難通過輸出濾波器濾除。

工作頻率和占空比同時調節的方法,即PFM+PWM控制模式,通過精心的設計,可以解決這一問題。

還是同樣的情況,輸入電壓升高,占空比減小的同時,頻率同步升高;占空比從50%到50%-

poYBAGQZB4SAV0CkAAALKDDvee8945.jpg

區間內,雖然占空比不能調節輸出電壓,但工作頻率的提高能夠降低輸出電壓,達到穩壓的目的。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 變壓器
    +關注

    關注

    159

    文章

    7521

    瀏覽量

    136072
  • PWM
    PWM
    +關注

    關注

    114

    文章

    5197

    瀏覽量

    214528
  • 信號
    +關注

    關注

    11

    文章

    2804

    瀏覽量

    76999
  • 輸出電壓
    +關注

    關注

    2

    文章

    1122

    瀏覽量

    38215
  • LLC電路
    +關注

    關注

    1

    文章

    43

    瀏覽量

    7547
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    LLC諧振變換器的研究

    LLC諧振變換器的研究諧振變換器相對硬開關PWM變換器,具有開關頻率高、關斷損耗小、效率高、重量輕、體積小、EMI噪聲小、開關應力小等優點。而LLC諧振變換器具有原邊開關管易實現全負載范圍內的ZVS
    發表于 07-26 08:05

    具有高側和低側驅動器采用全橋諧振LLC進行相移的360W電源包含BOM,原理圖及光繪文件

    描述 該電源采用全橋諧振 LLC,在斜升、輕載、低輸出電壓時進行相移。這種運行模式可以替代 LLC 中的 PWM 運行模式,從而在輕載應用中顯著提高效率。主要特色在頻率調制和相位調制之間以動態模式進行切換在更寬泛的工作范圍內保持
    發表于 08-16 06:20

    資料分享:LLC 諧振變換器的研究

    模式控制 5.3 電流模式控制5.3.1 PWM 電流模式控制5.3.2 PFM 電流模式控制5.3.3 PFM 電流模式控制的優點 第六章 電路設計與仿真實驗6.1 電路設計6.2 仿真與實驗6.2.1
    發表于 09-28 20:36

    LLC電路是如何實現軟開關?

    LLC的優點是什么LLC電路是如何實現軟開關LC諧振電路具有什么特性
    發表于 03-11 06:43

    單調諧檢波器電路

    單調諧檢波器電路
    發表于 03-21 19:10 ?584次閱讀
    <b class='flag-5'>單調</b>諧檢波器<b class='flag-5'>電路</b>

    單調諧放大典型電路

    單調諧放大典型電路
    發表于 05-07 12:32 ?1826次閱讀
    <b class='flag-5'>單調</b>諧放大典型<b class='flag-5'>電路</b>圖

    單調諧放大電路的等效電路

    單調諧放大電路的等效電路
    發表于 05-07 12:32 ?6657次閱讀
    <b class='flag-5'>單調</b>諧放大<b class='flag-5'>電路</b>的等效<b class='flag-5'>電路</b>圖

    收音機單調諧中頻放大電路

    收音機單調諧中頻放大電路
    發表于 05-07 12:41 ?3340次閱讀
    收音機<b class='flag-5'>單調</b>諧中頻放大<b class='flag-5'>電路</b>圖

    與LC諧振電路等效的單調電路

    與LC諧振電路等效的單調電路 電路的功能 本電路是使用了有源濾
    發表于 05-14 10:39 ?4631次閱讀
    與LC諧振<b class='flag-5'>電路</b>等效的<b class='flag-5'>單調</b>諧<b class='flag-5'>電路</b>

    高頻單調諧回路諧振放大電路

    高頻單調諧回路諧振放大電路的課程設計,從眾多頻率中選出獨特頻率進行放大抑制其他頻率
    發表于 06-17 16:00 ?16次下載

    LLC電路設計原理及電路失效分析綜述

    LLC電路設計原理及電路失效分析綜述
    發表于 07-22 09:54 ?157次下載

    詳解LLC電路PWM工作狀態

    電路的最高工作頻率將會進一步受到限制。所以LLC電路由于自身的工作特性,都要結合PFM和PWM兩種工作模式,實現低壓輕載下的輸出調節。而LLC
    的頭像 發表于 03-21 09:35 ?5405次閱讀
    詳解<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>電路</b>的<b class='flag-5'>PWM</b>工作狀態

    LLC電路的控制策略

    我們聊過了LLC電路在調頻模式以及移相控制下的一些特性,今天我們還是繼續聊LLC電路,雖然這部分聊得不是很詳盡,大家至少有些概念,能夠在實際運用中有一些啟發,足夠了。 今天我們聊聊
    的頭像 發表于 04-10 15:28 ?1w次閱讀
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>電路</b>的控制策略

    LLC峰值電流控制PWM發波的設計實現

    本文介紹基于 dsPIC33CH512MP508 實現的LLC峰值電流控制PWM發波邏輯,該發波邏輯充分利用了 dsPIC33C 系列MCU強大的PWM外設,用到了諸如PCI同步功能,PCI故障、限流對輸出的硬件改寫,借助軟件改
    發表于 07-22 16:19 ?2288次閱讀
    <b class='flag-5'>LLC</b>峰值電流控制<b class='flag-5'>PWM</b>發波的設計實現

    LLC啟動占空比為何不能太小

    。 1.1 LLC的基本結構 LLC主要由控制電路、開關器件、電感、電容等元件組成。控制電路負責生成PWM(脈沖寬度調制)信號,控制開關器件
    的頭像 發表于 07-16 16:15 ?1108次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 午夜DY888国产精品影院| 国产乱码卡二卡三卡4W| ankha成人| 国产精品成人网| 久久国内精品视频| 十分钟免费视频大全在线观看| 一区二区乱子伦在线播放| 芳草地社区在线视频| 久久精品在现线观看免费15| 十分钟免费视频大全在线观看| 主播蜜汁丝袜精品自拍| 国产午夜免费不卡精品理论片| 欧美精品久久久久性色AV苍井 | 538久久视频在线| 国产乱辈通伦影片在线播放亚洲 | 一个人免费播放高清在线观看 | 日本无卡无吗在线| 97超碰在线视频人人av| 久久精品无码人妻无码AV蜜臀| 小莹的性荡生活40章| 国产电影一区二区三区| 日本老师xxxxx18| WINDOWSCHANNEL老太| 内射少妇36P亚洲区| 最近的2019中文字幕国语HD| 果冻传媒在线看免费高清| 色网址在线观看| 嘟嘟嘟影院免费观看视频| 人曽交Z00Z0OA片| 北条麻妃夫の友人196| 免费观看a视频| 中文字幕成人| 久久精品国产男包| 在线观看国产视频| 久久黄色网址| 中文字幕无码亚洲字幕成A人蜜桃| 久久re视频这里精品免费1| 一区二区三区国产亚洲网站| 国产原创中文视频| 先锋资源av| 国产高清超清在线播放|