1,LC并联谐振频率107M电感和电容分别取什么值为好电容可调

你可直接用10.7M晶振,频率较准确。也有10.7兆调频中频中周呀。
专业解答:1:lc谐振要求电容和电感的q值较高,电容选瓷片或者独石,电感选贴片绕线或者色环均可,但是不能选叠成电感。2:15mhz的频率不低,通频带若要求比较窄,则选云母电容和空心绕线电感,这样谐振出来的波形比较尖锐干净,有利于后续电路使用。

LC并联谐振频率107M电感和电容分别取什么值为好电容可调

2,LLC电路中变压器与谐振电感一般用什么磁芯

这个看工作频率和磁通摆幅。一般100K PC44足够了,但我现在遇到一个问题,我们一颗LLC的片子开关频率300-400K,磁芯很难找。参考资料:http://bbs.big-bit.com/thread-471637-1-1.html

LLC电路中变压器与谐振电感一般用什么磁芯

3,在串谐谐振电路中已知电容的大小求应该用多大的电感来谐振的计

要看电源是多大频率的,要是使用一般的家用50Hz的电源,由f=1/[2π*√(L*C)],得C=1/(2π*2π*f*f*L)
谐振电路要求电容的容抗和电感的感抗相等,所以你寻找容抗和感抗的公式即可。
有些基本概念要搞清楚。不是电感=电容,而是感抗=容抗才谐振。而感抗和容抗是和频率有关的。选定了电感和电容后,会有一个频率使感抗=容抗。这个频率就是谐振频率。

在串谐谐振电路中已知电容的大小求应该用多大的电感来谐振的计

4,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振频率

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。

5,LLC谐振变换器 开关频率 谐振频率

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<f<Fr1时,输出处于升压模式;希望这个回答对你有帮助

6,llc谐振电源为什么输出电流大时反而频率下降

LLC电路拥有开关损耗小的特点,适用于高频和高功率的设计。但很多人会遇到自己设计出的LLC电路功率偏低的问题,导致LLC电路功率低下的问题多种多样,本文将以一个半桥谐振LLC为例,全面的观察功率低下的原因,并试着给出相应的解决办法。在这个例子当中,LLC和PFC基本都在运行,但效率仅为88%,经过多次试验得出如下一组参数,能获得87-88%的效率,便无法在继续提高。下面是谐振网络的参数和波形。PFC铁硅铝磁环AS130,外径33mm,磁导率60,电感量330uH,75圈0.75MM铜线。PFC二极管:MUR460;PFCMOSFET:7N60;PFC输出电压395V,能正常运行;负载:输出24V,6A146W;LLC级谐振网络:谐振电感:Ls175uH;谐振电容:Cs,15nF;励磁电感:Lm,850uH;M=Lm/Ls=5;Q=0.5;Fr=100KHZ;磁芯:EER3542/Np44/5/5变压器匝比8.5,初级3股0.4,次级6股0.4。

7,谐振电路的谐振时的感抗容抗怎样算

1.6666开根号再乘以1000取近似值就是1290至于为什么单位换算1pf=1*(10的-12次方)F1uF=1*(10的-6次方)H
并非如此。在串联谐振中的定义是:感抗=容抗,而向量型式下的感抗与容抗符号相反,互相抵消,此时电路的等效阻抗最小,电流最大,就称为谐振,此时的电源频率称为谐振频率。 串联谐振又称为电压谐振,此时电容与电感两端的电压在数值上等于电源电压的q倍,电容与电感的存储的能量总和固定,但却不总是相等的。

8,谐振式水位传感器接多少伏电源

不同规格和用途的谐振式水位传感器输入电压是不同的。一般家用洗衣机中使用的谐振式水位传感器需要连接5V 500ma的电源。建议你到专业的维修部门维修或查询一下,防止出现不必要的损失。
主要是指电感、电容并联谐振组成的lc振荡器。 因为lc回路有选频特性。理由:回路的等效阻抗z=(-j/ωc)//(r+jωl),可知,阻抗z与信号频率有关。不同频率的信号电流(同等大小的电流)在通过回路时,产生的电压是不同的。只有一个频率的信号电流产生的电压最大,就是当信号角频率ω=ω0=1/√lc时。此时回路阻抗最大,叫做并联谐振

9,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

10,谐振后功率的计算

为了提高PC 电源供应器(Switching Mode Power Supply)的效率(Efficiency) ,通常会使用LLC谐振转换器(Resonant Converter)或串联谐振转换器(Series Resonant Converter)和同步整流电路(Synchronous Rectification Circuit) 。 在+12V/25A输出, 60V MOSFET常被用於二次侧同步整流电路中。在此我们将根据理论和实际上电压及电流波形( Voltage and Current Waveform)来探讨他们功率消耗损失(Power Loss)的差异。 在计算功率消耗损失中, 将运用近似法及积分法, 来初步估计损失。 在真实的波形(Waveform), 我们发现到本体二极体导通损失(Body Diode Conduction Loss),几乎占了大部分功率消耗损失, 其乃是由於MOSFET提早关掉(Turn Off) 。我们也量测同步整流控制IC (SR control IC,TEA1791)的Vsense 信号,去了解MOSFET提早关掉的原因。为了提升效率,可以从几方面著手, 例如降低本体二极体的顺向电压(VF)值, 或者减少本体二极体导通时间, 使其电流MOSFET通道(Channel)时间变长

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