看到VICOR的网站上有850W的IBC模块,想学习一下,有哪位大虾见过实物?
1.Q1,Q4导通,电路中电流成正弦波上升,谐振电容放电。Q21,Q24导通,此时次级变压器T1上感应电流也成正弦波上升。因为电流是从零开始随正弦增大的,所以在MOS管开通时几乎无开关损耗。图为变压器T1次级上的电压与输出电流波形。
2.谐振电容被正向电压充电,初级线圈电压变低,当初级电路无法传递能量给次级,此时电路中电流很小,关断Q1,Q4,Q21,Q24,因为是零电流关断,所以MOS管关断几乎无开关损耗。因为电感电流不能突变,Q2,Q3,Q22,Q23的反向二极管导通,为Q2,Q3,Q22,Q23零电压导通创造条件。
Q2,Q3的导通过程与Q1,Q4导通相同。整个周期的MOS管的开关损耗都很小,开关频率等于初级电路的谐振频率。下图为完整的一个周期变压器次级电压与输出电流波形。
电路原理没啥,就是开环LLC。 关键是人家的制作工艺。
这个话题,空载与负载的电压非常接近误差小的前提是,匝电容要非常非常的小,因为,这个存在能量,所以,变压器的工艺非常重要,绕组普通绕法绝对不行的,采用PCB间绕可以大大减小匝电容,我国工艺水平低,难度大,这里开环,全谐振技术了,与电子变压器有一些接近,其实,还有一种是闭环的,就是可以调电压限流的。
这里输出同步整流,其实开关管与输出整流开关管可以完全同步,这样的控制也方便的。
当然,体积这么小,频率非常高,开关管整流开关管高频专用比较贵,磁芯变压器也非常严格要求,普通磁芯绝对不行的,这个附加值就大了。东西越小越好,大了没用,设备大的成本高,小了成本低,效率高体积就可以小巧了,否则,烧掉了。
高,学习,点赞,现在没有时间细看;
有时间可以仿真一个。
废话