手上拿到一款VICOR(怀格)1/4砖DC-DC 850W电源模块 测试发现效率高达98.1 % 是不是同时采用了所谓的ZVS和ZCS呢?高人指点下!!!
怎么现在的模块效率那么高?难道是同时采用了ZCS和ZVS技术吗?还是我仪器测试的误差呢?帮忙分析讨论下
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@lz88397010
没看到东西额
这是VICOR 850W我手上这款电源的规格书 帮忙看下 那么一点1/4砖做850W 这技术!!!!!!哎 只能说自己OUT了ds_IB050Q096T80N1-00
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VICOR用的是正弦振幅拓扑,采用ZCS/ZVS技术。
简单分析下正弦振幅变化器的工作原理。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。
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@Vicor520
VICOR用的是正弦振幅拓扑,采用ZCS/ZVS技术。简单分析下正弦振幅变化器的工作原理。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。[图片][图片] 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。[图片][图片] 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。[图片][图片]
虽然像广告。。。但是资料很有价值。。。。
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@Vicor520
VICOR用的是正弦振幅拓扑,采用ZCS/ZVS技术。简单分析下正弦振幅变化器的工作原理。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。[图片][图片] 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。[图片][图片] 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。[图片][图片]
到今天,终于完全明白其原理了。。。
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