亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲国产精品一区二区制服,亚洲精品午夜精品,国产成人精品综合在线观看,最近2019中文字幕一页二页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)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

交錯操作大大降低了輸入和輸出電容器中的紋波電流

電子設計 ? 來源:電子設計 ? 作者:電子設計 ? 2022-01-14 14:50 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

作者:德州儀器 Salil Chellappan

提高電源可靠性的關鍵在于降低功率元件的熱、電壓和電流應力,這主要是輸入電壓和所需功率的函數。不過,您可選擇有助于減輕這些應力的拓撲。

同樣,雖然熱應力是額定功率的函數,但電源效率也起著重要作用。因此,在追求可靠性的過程中,探索提供高效率的拓撲結構和電路元件極其重要。

“提高工業(yè)AC/DC電源的可靠性:在我們的參考設計"94.5%效率、500W工業(yè)AC-DC參考設計中了解更多信息?!?/p>

在我們的94.5%效率、500 W工業(yè)AC / DC參考設計中,前端功率因數校正(PFC)級是交錯式過渡模式升壓拓撲,盡管單級連續(xù)導通模式(CCM)升壓拓撲結構是也是一個可行選擇。拓撲選擇主要是出于器件壓力的考慮;交錯式拓撲,因兩級并聯(lián)工作,將功率元件(升壓電感、開關金屬氧化物半導體場效應晶體管[MOSFET]和整流二極管)中的電流應力降低了兩倍。圖1所示為兩種拓撲的簡化圖。

因導通應力顯著降低,過渡模式PFC在降低開關應力方面具有優(yōu)勢。當輸入電壓低于輸出電壓的一半時,過濾模式下的電壓切換為零;即使輸入電壓較高,電壓切換水平也會顯著降低。在所有條件下,MOSFET和整流器都有零電流開關(ZCS)。ZCS操作導致整流二極管中的反向恢復幾乎消除,這也有助于減小應力并降低電磁干擾(EMI)。雖然減少EMI不能提供直接的可靠性優(yōu)勢,但EMI濾波器元件數量的減少以及敏感電路段噪聲拾取的可能性降低可間接地有助于提高整個電源的可靠性。

考慮熱應力時,交錯的過渡模式升壓拓撲再次比CCM拓撲更有利。在交錯過渡模式拓撲中,組件在較低溫度下運行;與CCM拓撲相比,更多組件共享幾乎相同的功率損耗。在溫度降低條件下操作對電源可靠性具有相當大的影響,尤其是在沒有強制通風設備的系統(tǒng)中。

此外,交錯操作大大降低了輸入和輸出電容器中的紋波電流。這是一個重要的考慮因素,特別是鋁電解型輸出電容器,它是決定整體電源可靠性的最薄弱環(huán)節(jié)之一。在PFC應用中,紋波電流是決定輸出電容器壽命(由于尺寸、成本和可用性原因而電壓額定值被限制為450V/500 V)的最重要因素。應該看到紋波電流的降低不僅是對規(guī)格的降額,而且更顯著的是由于功耗降低導致的溫度降低。

對于DC/DC級,電感-電感-電容(LLC)拓撲結構是首選,因為它具有降低的開關應力,盡管它確實會增加電流應力。在略高于諧振頻率的滿載下工作可最大限度地減小電流應力的增加,同時避免由于ZCS關斷而導致的輸出同步MOSFET體二極管反向恢復。

該設計實現(xiàn)了接近95%的效率,而不會增加太多復雜性。PFC級效率在230 V時高于98%,在115 V時高于96.5%.LLC級的效率高于96.5%。拓撲和組件選擇是影響此性能的因素。

另一個需要考慮的重點是電路在其工作范圍內的效率:在其使用壽命期間,它可能并不總是在滿載或接近滿載的情況下運行。因此,在廣泛的操作區(qū)域內實現(xiàn)良好的效率非常重要。這就是為PFC和LLC功率級選擇控制器變得至關重要之處。

本設計中使用的兩個控制器(用于PFC的UCC28064A和用于LLC的UCC256301) 具有在寬工作范圍內提供效率優(yōu)勢的控制技術,如圖2所示。此外,本設計中使用的UCC24612,同步整流器控制器和驅動器,通過實現(xiàn)近乎理想的二極管仿真來降低輸出整流器損耗,并間接降低初級側損耗。這些控制器設備對提高整體可靠性的貢獻并非無關緊要。

在工業(yè)電源應用中,您必須選擇可以減少組件壓力的拓撲。交錯的過渡模式升壓拓撲和LLC拓撲是比其他拓撲更好的選擇,因為可減少組件壓力。拓撲選擇應考慮將功率損耗分配給更多組件,且提高效率非常重要,因為熱應力與其直接相關。

審核編輯:何安

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(fā)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(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    185

    文章

    18659

    瀏覽量

    260695
  • 模擬
    +關注

    關注

    7

    文章

    1443

    瀏覽量

    85074
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    多層陶瓷電容器與超級電容器的區(qū)別

    文章對比了多層陶瓷電容器(MLCC)和超級電容器,強調其在結構、能量管理及應用上的差異,前者快、薄,后者強、大。
    的頭像 發(fā)表于 10-26 09:18 ?679次閱讀
    多層陶瓷<b class='flag-5'>電容器</b>與超級<b class='flag-5'>電容器</b>的區(qū)別

    電容器均壓電路的特點及存在的問題

    電容器的額定電壓很低(不到3V),在應用需要大量的串聯(lián)。由于應用中常需要大電流充、放電,因此串聯(lián)的各個單體電容器上電壓是否一致是至關重要
    的頭像 發(fā)表于 10-10 14:08 ?3698次閱讀
    <b class='flag-5'>電容器</b>均壓電路的特點及存在的問題

    了解、選擇用于電源應用的薄膜電容器

    作者:Art Pini 投稿人:DigiKey 北美編輯 太陽能電池板和電動汽車 (EV) 的使用在持續(xù)增加。他們的電源系統(tǒng)依賴于 DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器,需要電容器降低低頻紋波
    的頭像 發(fā)表于 10-03 17:33 ?1606次閱讀
    了解、選擇用于電源應用的薄膜<b class='flag-5'>電容器</b>

    電解電容紋波電流參數代表什么?

    電解電容紋波電流參數代表的是流經電容器的交流電流的有效值(RMS值),它在電壓上的表現(xiàn)為脈動或紋波
    的頭像 發(fā)表于 06-19 14:44 ?994次閱讀
    電解<b class='flag-5'>電容</b>的<b class='flag-5'>紋波</b><b class='flag-5'>電流</b>參數代表什么?

    反激式電源輸出濾波電容器實例計算

    元件的電流額定。 開關電源的電路拓撲對輸出整流濾波電容器影響也是非常大的,由于反激式開關電源的輸出電流斷續(xù)性,其交流分量需要由
    發(fā)表于 06-17 17:02

    超級電容器均壓電路狀況與展望

    引言 超級電容器的額定電壓很低(不到 3V),在應用需要大量的串聯(lián)。由于應用中常需要大電流充、放電,因此串聯(lián)的各個單體電容器上電壓是否
    發(fā)表于 03-24 15:13

    電容器的損耗特性

    電容器作為電子電路不可或缺的元件,其性能的穩(wěn)定性和效率直接關系到整個電路的工作狀態(tài)。電容器的損耗特性是衡量其品質優(yōu)劣的重要指標之一,它不僅影響電容器的使用壽命,還關系到電路的穩(wěn)定性和
    的頭像 發(fā)表于 02-03 16:15 ?1877次閱讀

    平滑電容器有什么用,平滑電容器有正負極嗎

    在電子電路和電力系統(tǒng),平滑電容器作為一種關鍵的電子元件,發(fā)揮著不可替代的作用。它們通過獨特的濾波功能,有效降低了電路的噪聲和波動,確保了信號的穩(wěn)定性和設備的可靠運行。本文將深入探討
    的頭像 發(fā)表于 01-30 15:25 ?1310次閱讀

    實用干貨:降低電流紋波的有效妙招

    造成的影響,增強輸出電流的穩(wěn)定性,可以采取以下策略: 1、電路設計優(yōu)化 ▍電源設計:優(yōu)化電源設計方案,選用合適的拓撲結構,如采用多相交錯方案,降低
    發(fā)表于 01-20 18:11

    如何測試鉭電容器的性能 鉭電容器在電源管理的應用

    目的 :檢查電容器的物理完整性,如是否有裂紋、變形或損壞。 方法 :使用放大鏡或顯微鏡進行視覺檢查。 2. 電氣參數測試 容量測試 :使用LCR表或電橋測量電容器的實際容量,與標稱值進行比較。 漏電流測試 :測量在規(guī)定電壓下的
    的頭像 發(fā)表于 11-28 09:23 ?1763次閱讀

    高溫鉭電容器的特性 鉭電容器的儲存注意事項

    高溫鉭電容器的特性 高溫鉭電容器是一種在高溫環(huán)境下能夠穩(wěn)定工作的電容器,它們通常用于需要在極端溫度條件下運行的電子設備。以下是高溫鉭電容器
    的頭像 發(fā)表于 11-28 09:18 ?1545次閱讀

    電流增大對電力電容器的影響

    電流增大對電力電容器的影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 1、過電流導致?lián)p耗增加 :電力電容器的主要功能是提供或吸收無功功率,調節(jié)電壓和功率因數。當電流
    的頭像 發(fā)表于 11-26 14:42 ?1679次閱讀
    <b class='flag-5'>電流</b>增大對電力<b class='flag-5'>電容器</b>的影響

    電容器的優(yōu)缺點 鈮電容器與陶瓷電容器比較

    穩(wěn)定的化學性質,鈮電容器在長期運行可靠性高。 長壽命 :鈮電容器的壽命通常很長,可以達到數十年。 低ESR(等效串聯(lián)電阻) :鈮電容器的ESR較低,適合于需要低阻抗的應用。 高容量密
    的頭像 發(fā)表于 11-26 14:21 ?1164次閱讀

    電容器壽命影響因素分析

    電容器壽命影響因素分析 1. 電容器類型 電容器的類型是影響其壽命的首要因素。常見的電容器類型包括陶瓷電容器、電解
    的頭像 發(fā)表于 11-15 10:49 ?2943次閱讀

    高頻電容器的選擇指南 如何測試電容器的好壞

    高頻電容器的選擇指南 1. 電容器的類型 高頻電容器主要有陶瓷電容器、薄膜電容器和電解電容器等。
    的頭像 發(fā)表于 11-15 10:40 ?1989次閱讀