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llc效率多少,LLC USD 100是什么意思

来源:整理 时间:2023-08-10 02:58:41 编辑:亚灵电子网 手机版

1,LLC USD 100是什么意思

应该是L/C吧 不是LLC L/C是信用证交易
应该是L/C吧 信用证交易

LLC USD 100是什么意思

2,LLC谐振电路的参数设计具体参数的推倒过程

lr 是电感电容构成的谐振电路,,,rc是电阻电容谐振电路 lm就不知道了,
是串联;还是并联? http://article.ednchina.com/Power/20081231101754.htm

LLC谐振电路的参数设计具体参数的推倒过程

3,半桥LLC谐振变换器功率最大可以做多大

理论无限大,实际受元器件和工艺限制。 3000W以内都能做,1KW还是具有很高性价比的。如果你对成本不敏感,功率再大些也可以。
你好!这个电路的功率范围是不定的,根据设备机器的大小而设计控制电路的大小的!如果要是做得不配套的话,大一点了可能是该动作了他没有动作,起不到什么作用,小一点的话那就是电路元件直接烧坏了!!所以要慎之再慎之!

半桥LLC谐振变换器功率最大可以做多大

4,数据链路层LLC

LLC 是在高级数据链路控制(HDLC:High-Level Data-Link Control)的基础上发展起来的,并使用了 HDLC 规范子集。LLC 定义了三种数据通信操作类型:类型1:无连接。该方式对信息的发送通常无法保证接收。 类型2:面向连接。该方式提供了四种服务:连接的建立、确认和承认响应、差错恢复(通过请求重发接收到的错误数据实现)以及滑动窗口(系数:128)。通过改变滑动窗口可以提高数据传输速率。 类型3:无连接承认响应服务。 类型1的 LLC 无连接服务中规定了一种静态帧格式,并支持运行网络协议。有关传输层网络协议通常是使用服务类型1方式。 类型2的 LLC 面向连接服务支持可靠数据传输,运用于不需要调用网络层和传输层协议的局域网环境。

5,LLC电源 谐振频率设置在多少合适根据什么设置工作开关频率与谐

谐振频率设置在40K到100K比较合适。主要考虑到开关管和整流管的开关损耗,100K以上开关损耗会巨增。频率太小,会增加变压器和后面滤波电感的体积,以及滤波电容数量。另外变压器也有一个最佳工作频率问题。LLC电源的工作开关频率就是谐振频率。有的电路是两倍的关系。
谐振频率有两个。 fr1=1/2*pi(根号下lr*cr),这个是原边谐振电感和谐振电容的固定谐振频率。 fr2=1/2*pi(根号下(lr+lm)*cr),这个是原边谐振电感,原边励磁电感和谐振电容组成的谐振频率。 以上两个谐振频率是电路中固定的,llc电路通过调节开关频率f的大小来控制输出电压,开关频率就是开关管的工作频率。 当f>fr1时,输出处于降压模式; 当fr2

6,有源钳位与llc和移相全桥的区别

1、移相全桥:PWM控制,控制电路简单,主电路参数简单,ZVS,不能实现ZCS2、有源嵌位:目的是解决整流电路不能ZCS,损耗大,尖峰过高的问题,但是由于逆变和整流都要控制,控制电路相对较复杂3、LLC:PFM控制,控制电路简单,主电路参数设计较复杂,逆变ZVS,整流ZCS,由于调频范围受限,不能全量程输出个人认为:控制电路设计复杂度:有源嵌位>LLC>移相主电路设计复杂度:LLC>有源嵌位>移相效率:LLC>有源嵌位>移相输出范围:有源嵌位=移相>LLC具体请还是仔细研究相关文献。。。
1、移相全桥:pwm控制,控制电路简单,主电路参数简单,zvs,不能实现zcs  2、有源嵌位:目的是解决整流电路不能zcs,损耗大,尖峰过高的问题,但是由于逆变和整流都要控制,控制电路相对较复杂  3、llc:pfm控制,控制电路简单,主电路参数设计较复杂,逆变zvs,整流zcs,由于调频范围受限,不能全量程输出  个人认为:  控制电路设计复杂度:有源嵌位>llc>移相  主电路设计复杂度:llc>有源嵌位>移相  效率:llc>有源嵌位>移相  输出范围:有源嵌位=移相>llc

7,一般情况下buck电路效率为多少

BUCK型是降压型的DC-DC,而BOOST是升压式的DC-DC. BUCK型的基本原理: 电源通过一个电感给负载供电,同时电感储存一部分能量,然后将电源断开,只由电感给负载供电.如此周期性的工作,通过调节电源接通的相对时间,来实现输出电压的调节。 BOOST型的基本原理: 电源先给电感储能,然后,将储了能的电感,当作电源,与原来的电源串联,从而提高输出电压.如此周期性的重复. 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。 线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。 开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。如图所示,电路由开关K(实际电路中为三极管或者场效应管),续流二极管D,储能电感L,滤波电容C等构成。当开关闭合时,电源通过开关K、电感L给负载供电,并将部分电能储存在电感L以及电容C中。由于电感L的自感,在开关接通后,电流增大得比较缓慢,即输出不能立刻达到电源电压值。一定时间后,开关断开,由于电感L的自感作用(可以比较形象的认为电感中的电流有惯性作用),将保持电路中的电流不变,即从左往右继续流。这电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管D的正极,经过二极管D,返回电感L的左端,从而形成了一个回路。通过控制开关闭合跟断开的时间(即PWM——脉冲宽度调制),就可以控制输出电压。如果通过检测输出电压来控制开、关的时间,以保持输出电压不变,这就实现了稳压的目的。 在开关闭合期间,电感存储能量;在开关断开期间,电感释放能量,所以电感L叫做储能电感。二极管D在开关断开期间,负责给电感L提供电流通路,所以二极管D叫做续流二极管。 在实际的开关电源中,开关K由三极管或场效应管代替。当开关断开时,电流很小;当开关闭合时,电压很小,所以发热功率U×I就会很小。这就是开关电源效率高的原因。 看过完两个关于电源的FAQ后,大家可能对电源的效率计算还不了解。在后面的FAQ中,我们将专门给大家介绍。 常见的用于开关电源的芯片有:TL494,LM2575,LM2673,34063,51414等等典型的boost电路
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