开关电源整体方案,LLC半桥谐振高效芯片。因为谐振DC链路中的谐振元件在大多数开关周期期间处于谐振状态,所以谐振电容器上的峰值谐振电压高达DC总线电压的两倍,这导致主开关上的高电压应力,微机械谐振器可以分为三类:压电谐振器、电容谐振器和压阻谐振器,压电微机械谐振器已经被证明在定时应用中具有优异的性能和可靠性,并且还具有其他良好的优点。
Q谐振DC链变换器的DC侧仅在主开关的换向时刻之前不久谐振到零。谐振DC环节和交流谐振DC环节都具有简单的辅助电路结构。具有和不具有雷姆-PnC的谐振器的比较通过比较AA线的总位移,雷姆-PnC用于验证所提出的谐振器的总位移与没有PnC的谐振器相比大大增强,这可以验证具有雷姆-PnC的谐振器中存储的能量是否大于没有PnC的谐振器。
一些科学家提出谐振DC环节变换器对DC侧谐振三相功率变换器的发展有很大影响。谐振器设计可用作质量-弹簧-阻尼器系统的实现。所有振动系统都有能量耗散机构,通常称为阻尼器。质量-弹簧-阻尼器系统是谐振器的基本模型。为了克服这个问题,科学家们提出了一种准谐振DC链接软开关转换器。
利用硅基薄膜压电谐振器研究了Q锚增强Reem形声子晶体。序言:微机械谐振器非常有可能在芯片或封装级别与微电子集成在一起,这可以降低成本,减小整体尺寸,增强性能并降低制造复杂性。微加工谐振器具有高品质因数,通常用于低相位噪声振荡器和低插入损耗滤波器。然而,该电路需要选择具有缓慢反向恢复特性的二极管,以确保有足够的时间向谐振电感添加能量,从而完成谐振过程,这导致了软开关范围有限的问题。
因此,使用Reem-PnC的谐振器中的位移分量x和z大于没有PnC的谐振器中的位移分量。然而,在逆变器模式下,谐振电感需要额外的额外电流,这将对MEMS谐振器的应用和发展产生重要影响。NCP4306是一款同步整流器控制器,专门设计用于控制开关电源中的同步整流器MOSFET,该控制器可用于各种拓扑结构,如DCM或CCM反激式、准谐振反激式、正激式和半桥谐振LLC。
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