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llc谐振变换器与不对称半桥变换器的对比

通过对不对称半桥变换器工作原理的分析,可以得到副边二极管上的电压应力的计算方法如式(2)及式(3)所示,这样当输入电压变化时,就可以了解副边二极管电压的变化情况。图6给出了输出电压为48V时副边整流管上电压变化情况。当输入电压比较高时,D2上的电压比较高,因此,D2必须选用耐压等级比较高的二极管,这样就会增加电路的损耗。  相同条件下,LLC谐振变换器中副边二极管上的电压应力比不对称半桥变换器小很多,因为,在LLC谐振变换器中副边二极管上的电压应力是输出电压的2倍,如图7所示。因此,在LLC谐振变换器中可
 
通过对不对称半桥变换器工作原理的分析,可以得到副边二极管上的电压应力的计算方法如式(2)及式(3)所示,这样当输入电压变化时,就可以了解副边二极管电压的变化情况。图6给出了输出电压为48V时副边整流管上电压变化情况。当输入电压比较高时,D2上的电压比较高,因此,D2必须选用耐压等级比较高的二极管,这样就会增加电路的损耗。 相同条件下,LLC谐振变换器中副边二极管上的电压应力比不对称半桥变换器小很多,因为,在LLC谐振变换器中副边二极管上的电压应力是输出电压的2倍,如图7所示。因此,在LLC谐振变换器中可 | 宽277x448高 | 显示比例:100% | 查看原图 | 图片来源:www.gz112.com
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