延长开关上升沿和下降沿的升降时间使上升沿和下降沿匀称均等
发布时间:2024/6/12 23:36:01 访问次数:140
一种整合了PFC功能的单电感结构LLC谐振拓扑结构,如图1所示。这个拓扑结构由升压电路和半桥LLC电路组成,二者使用同一对开关MOS Q1和Q2。L1是升压电路的主电感。当升压电路的MOSFET Q1和Q2开始交替开关时,L1可以平滑输入电流、减少相位失配、提高PF值,同时实现LLC谐振转换。
一次侧的Q1、Q2均可在ZVS模式下工作,二次侧SR MOS可以在ZCS(零电流开关)模式下工作。这可以有效地提高整个系统的效率。
在一个完整的开关周期中,将这个单极AC-DC转换器分为8个工作状态(包括死区时间)。
电磁辐射主要是由PWM(脉冲宽度调制)信号的谐波以及上升沿和下降沿的陡坡斜率和不对称斜率引起的,过滤输入噪声的难度很大,因为电池线路中的电流较高,这意味着需要高饱和电流电感滤波器,可能会影响应用平台的最终成本。
为了降低电路板在0.5MHz-1.7MHz频段内产生的辐射,还建议延长开关上升沿和下降沿的升降时间,并使上升沿和下降沿匀称均等.
测试装置使用一个600毫米x600 毫米的天线杆和一个室外电磁辐射测试接收器,以确保EMI的测量结果准确可靠,将转向柱体接地有助于提高EMC(电磁兼容性)性能。
在AC-DC SMPS应用中,桥式整流器被用于将交流输入转换为直流总线电压,并为第二级的隔离DC-DC转换器供电。
电流与输入电压的不匹配会给电网带来大量的谐波反馈。因此,电子仪器在接入电网时,需要遵循相关标准规定的功率因数规范和谐波限制。为了解决这些问题,在大多数AC-DC应用中,通常会使用功率因数校正技术。
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一种整合了PFC功能的单电感结构LLC谐振拓扑结构,如图1所示。这个拓扑结构由升压电路和半桥LLC电路组成,二者使用同一对开关MOS Q1和Q2。L1是升压电路的主电感。当升压电路的MOSFET Q1和Q2开始交替开关时,L1可以平滑输入电流、减少相位失配、提高PF值,同时实现LLC谐振转换。
一次侧的Q1、Q2均可在ZVS模式下工作,二次侧SR MOS可以在ZCS(零电流开关)模式下工作。这可以有效地提高整个系统的效率。
在一个完整的开关周期中,将这个单极AC-DC转换器分为8个工作状态(包括死区时间)。
电磁辐射主要是由PWM(脉冲宽度调制)信号的谐波以及上升沿和下降沿的陡坡斜率和不对称斜率引起的,过滤输入噪声的难度很大,因为电池线路中的电流较高,这意味着需要高饱和电流电感滤波器,可能会影响应用平台的最终成本。
为了降低电路板在0.5MHz-1.7MHz频段内产生的辐射,还建议延长开关上升沿和下降沿的升降时间,并使上升沿和下降沿匀称均等.
测试装置使用一个600毫米x600 毫米的天线杆和一个室外电磁辐射测试接收器,以确保EMI的测量结果准确可靠,将转向柱体接地有助于提高EMC(电磁兼容性)性能。
在AC-DC SMPS应用中,桥式整流器被用于将交流输入转换为直流总线电压,并为第二级的隔离DC-DC转换器供电。
电流与输入电压的不匹配会给电网带来大量的谐波反馈。因此,电子仪器在接入电网时,需要遵循相关标准规定的功率因数规范和谐波限制。为了解决这些问题,在大多数AC-DC应用中,通常会使用功率因数校正技术。
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