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发布时间:2021-12-19 05:21:42
开关电源
直接驱动配置是在开关操作期间直接驱动GaN器件栅极。无偏置电源时,MOSFET栅极被拉至接地,并以与共源共栅配置相同的方式关闭GaN器件。一旦存在偏置电源,MOSFET保持导通状态,其寄生电容和体二极管从电路中移出。其优点在于可通过设置对GaN栅极充电的电流来控制压摆率;另外还可增加栅极环路阻抗,***其寄生谐振。栅极环路的***还可减少电源环路中的振铃,降低GaN器件上的电压应力,并减少硬开关期间的电磁干扰(EMI)。
TI功率器件集成技术优势尽显
利用z维度提高功率密度:特别是对于电路板面积受限的应用,使用z维度的集成可缩小整体x-y占用空间。TP***53604就是一个很好的示例。与先前的产品相比,TI构建了完全集成的DC-DC电源模块,尺寸减小了30%,功耗降低了50%。这些改进大部分是利用三维集成无源器件来实现的。
LLC中为什么我们常在二区设计开关频率?一区和三区为什么不可以?有哪些因素制约呢?或者如果选取一区和三区作为开关频率会有什么后果呢?
LLC的原理是利用***负载随开关频率的增大而感抗增大,来进行调节输出电压的,也就是PFM调制。并且MOS管开通损耗ZVS比ZCS小,一区是容性负载区,自然不可取。那么三区,开关频率大于谐振频率,这个仍是***负载区,按道理MOS实现ZVS没有问题,确实如此。但是我们不能忽略副边的输出二极管关断。也就是原边MOS管关断时,谐振电流并没有减小到和励磁电流相等,实现副边整流二极管软关断。这也是我们通常也不选择三区的原因。
电力电源中为什么用到三相电?三相三电平是怎么实现,三电平带来了什么?
三相电在电力电源中使用比较多,一般在大功率1KW以上或者上万W的场合。三相电一般采用三相四线,其中一根是零线,四根线相当于能够传输普通二相电三倍的功率,传输功率更大是其大优势;其次三相电易于产生,目前常见的三相异步电机,能简单方便产生。
三 相三电平是怎么回事呢,因为三相电不能直接给某些用电设备供电,需要转变成普通的二相电。一般过程,采用三相PFC转换为直流电,直流电然后逆变成二相交 流电。这里面就牵涉到三电平技术,三相电PFC整流出来不是普通正负DC,而是三电平,也就是正DC,零,负DC。从这里也可以看出来采用三电平器件的应 力降低,谐波含量低,开关管损耗也低,这样在高压大功率场合优势就非常突出了。
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