LLC单路/多路输出同步整流电路

最新更新时间:2011-12-14来源: 互联网关键字:LLC  单路  多路  整流电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.

  1.IC是利用侦测Mosfet Vds 下将沿的斜率来控制IC 的开启,可以判断识别轻载时的噪声,避免噪声造成的误动作.同时我们的这项专利技术使我们的产品可以由客户根据自己的需要灵活设置同步整流电流启动点(负载电流0.5A,1A或其他电流以上由客户自行通过pin1和pin7间Rt来灵活设定),使我们的同步整流方案不仅解决重载的效率提升,在轻载,中载都有很高效率.

  2.在CCM和DCM模式下都能工作,并且on-time duty 跟随电路自动转换, 完全打开,无论110V / 220V,全电压输入皆可适用,高效.不用增加成本和同步整流Mosfet并联萧特基进行辅助.

  3.通过coil波形和内部波形比较进行关断时间预测,自动侦测关断Mosfet , 可以完全将coil的能量做有效的转换. 可以避免不必要的能量浪费. switch的损失,常因为波形 raise time / falling time的延迟 , 造成不必要的 swithing loss . 而Syncpower 可以通过prediction pin 来调节来减少这种种损失.这是我们的专利技术,其他公司没有的.但这对做同步整流很关键,因为若Mosfet关断不及时,轻者效率不能提升多少,重则要炸机.

  4.方案容易移植.如果已有萧特级整流的电路,基本不用改动初级次级电路元件结构和参数,只需去掉原有的萧特基二极管换上我们的同步整流方案就能完成方案移植.

  5.对Mosfet 的Rds(on)的选择没有限制.单颗IC可以直接驱动Ciss 8000PF左右的Mosfet.并且IC温升低,同时IC 是CMOS 制程,此种半导体制程工艺的产品IC工作特性随温度的变化小,更利于在周围环境温度比较高的情况下工作.

  下面是我们的一些方案介绍,

  反激电路:

  a.单路输出,mosfet接在lowside:

  

 

  b.双路输出:

  

c.多路输出,Mosfet接在highside:

  

 

  正激电路:

  a.SP6002常规应用:

  

b.低成本方案,利用正激电路续流二极管与导向二极管的损耗比约为70%:30%,解决主要损耗.

  

 

  c.低成本方案,利用多数正激电路续流二极管与导向二极管的损耗比约为70%:30%,解决主要损耗.特别适合80plus 的250W-400W 的ATX PC power,12V/5V两组是正激双反馈的同步整流改造减少次级损耗.

  

关键字:LLC  单路  多路  整流电路 编辑:神话 引用地址:LLC单路/多路输出同步整流电路

上一篇:地球之光 地球仪华丽吊灯
下一篇:电源完整性设计电容退耦的两种解释

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55

Mouser开始发售Fairchild FAN7688 LLC控制器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Fairchild Semiconductor的FAN7688 先进脉冲频率调制 (PFM) 控制器。FAN7688为业界首款隔离式DC/DC控制器芯片,集成了先进的双电感加单电容 (LLC) 谐振控制器与电流控制模式和同步整流 (SR),为LLC谐振电源单元 (PSU) 增添了充电电流控制,而非传统的电压控制模式。FAN7688的强大功能和高效率使得设计人员能够大大提高服务器、电信、PC和电视应用电源的可靠性和效率。 Mouser分销的Fairchild FAN7688先进PFM控制器采用Fairchild的充电电流控制技术,进而允许控制器使用
[电源管理]
介绍整流电路的类型以及相关原理
  电力网供给用户的是交流电,而各种无线电装置需要用直流电。整流,就是把交流电变为直流电的过程。利用具有单向导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。下面介绍利用晶体二极管组成的各种整流电路。   一、半波整流电路      上图是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B 、整流二极管D 和负载电阻Rfz ,组成。变压器把市电电压(多为220伏)变换为所需要的交变电压e2 ,D 再把交流电变换为脉动直流电。   下面从波形图上看着二极管是怎样整流的      变压器砍级电压e2 ,是一个方向和大小都随时间变化的正弦波电压,它的波形如图5-2(a)所示。在0~K时间内,e2 为正半周即变压器上端为正下端为负。此时二极管承
[电源管理]
介绍<font color='red'>整流电路</font>的类型以及相关原理
一种基于TCF792的晶闸管整流电路的设计
1 引言   TCF792A、CF792B是单相、三相通用数字相位控制触发电路。该系列器件具有单相同步输入信号和数字分频移相120°,可适应单相、三相触发电路。TCF792A主要适用于10~500 Hz宽范围的频率调节(需外接20 MHz晶体振荡器,超出500 Hz需特殊订货);而TCF792B主要适用于50 Hz工频范围的频率调节(无需外接晶体振荡器)。两者均可选择矩形波或调制波输出,且脉宽可调。在电路功能上,该系列触发电路全面兼容于TC787,TC788,TC790A,TC790B,TCA785和KJ004,KJ04l,KJ04等单相、三相移相触发电路,且价格低廉。由于采用电压控制脉宽,无需移相电容,因此可方便构成
[模拟电子]
晶体二极管单相半波电阻负载整流电路
晶体二极管单相半波电阻负载整流电路
[电源管理]
晶体二极管单相半波电阻负载<font color='red'>整流电路</font>
基于W77E58的多路数据采集系统的设计与实现
为了对实际信号进行监测,设计了以W77E58微控制器为核心的多路数据采集系统,介绍了系统总体结构,阐明了模拟量采集的硬件和软件设计方法,给出了具体的电路图和软件程序,经实际测试表明,该系统具有采集精度高、功耗低、抗干扰能力强、通用性好的特点。 在现代工业生产、控制和科学研究领域中,对各种现场数据如温度、压力及振动等参数进行采集、传输和处理是必不可少的组成部分。将温度、压力、流量、位移等模拟信息采集转换成数字信息后,再由计算机进行存储、处理、显示或打印的过程就是数据采集,相应的系统称为数据采集系统。高性能微控制器W77E58具有功耗低、体积小、功能强大等优点,非常适用于对现场数据进行实时采集和现场控制。 1 采集系统的结构设计
[单片机]
基于W77E58的<font color='red'>多路</font>数据采集系统的设计与实现
多路复用方法带来引脚数量更少的LED显示器
Charlieplexing作为一种LED 显示器多路复用方法,最近吸引了很多注意,这是因为它使人们能用N条I/O线路来控制N×(N-1)只LED(参考文献1至参考文献5)。而标准的多路复用方法控制的LED则少得多。表1列出了用Charlieplexing方法和标准多路复用方法所能控制的LED数量,它把N条I/O线路的可用数量划分成数量适当的行与列。表1还列出了当LED处于接通状态时,流过LED的电流的占空比。 显然,在给定了I/O线路数量时,Charlieplexing使人们能控制的LED数量大得多。但是,该方法的缺点是流过LED的电流的占空比更低。因此为了保持特定亮度,流过LED的峰值电流必须按比例增加,该电流会迅速到达
[单片机]
<font color='red'>多路</font>复用方法带来引脚数量更少的LED显示器
stm32cubemx 多路adc采集
采用的软件是STM32CUBEMX+KEIL5 硬件为stm32F103C8T6 我与原文作者做的区别在于 External Trigger Conversion Edge,我在进行配置的时间没有None选项,我选择的是默认的Regular Conversion launched by software 原文地址: http://www.eemaker.com/stm32cubemxadc.html 实现功能:stm32cubeMX配置ADC多通道采集(非dma和中断方式) Stm32ADC的转换模式还是很灵活,很强大,模式种类很多,那么这也导致很多人使用的时候没细心研究参考手册的情况下容易混淆。不知道该用哪种方
[单片机]
stm32cubemx <font color='red'>多路</font>adc采集
SSI端口的多路语音复用方案设计
1 引 言   同步串行接口(SSI)是各类DSP处理器中的常见接口,这是因为编解码器(Coder/Decoder,CODEC)的数字接口即为SSI。在大多数的DSP应用中,通常只需要一个CODEC,然而在诸如与电话相关的一些应用中却经常需要将两路语音信号接入到DSP处理器上。图1就是这样的一个典型应用:为了进行回声抵消(Acoustic Echo Cancel,AEC)处理,需要将近端和远端两路语音信号都接入到DSP处理器中。   现在,DSP处理器的I/O通常都是数字接口,因而它与语音信号之间需要插入CODEC以进行模数和数模转换。DSP外围接口与CODEC间的标准接口为SSI,DSP处理器以及某些微处理器都带
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved