一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

LLC諧振腔損耗怎么仿真?

工程師鄧生 ? 來源:未知 ? 作者:劉芹 ? 2023-10-22 12:20 ? 次閱讀

LLC諧振腔損耗怎么仿真?

LLC諧振腔被廣泛應用于電源逆變器中,常用于高效、高頻電源轉換器,如服務器電源,交換機電源和筆記本電腦電源等。但是,LLC諧振腔模型復雜,其工作頻率高,受到射頻干擾等干擾因素的影響較大,因此需要進行準確的仿真來保證其性能。本文將詳細介紹LLC諧振腔損耗的仿真過程。

1. LLC諧振腔的原理

在LLC諧振腔中,諧振電路由三個部分組成:電感器L,諧振電容C和共模電感器Lr。其中,電感器L和電容C形成諧振電路,可以將電能通過互相轉換實現(xiàn)高效、低噪音的電源轉換。共模電感器Lr則用于隔離輸入和輸出,并且可以減小射頻信號的干擾。

2. LLC諧振腔仿真的步驟

針對LLC諧振腔損耗的仿真,需要進行以下步驟:

(1)建立LLC諧振腔的模型

首先,需要根據(jù)LLC諧振腔的原理建立其模型。在建立模型時,需要對其進行電學等效,然后使用SPICE軟件進行建模。

(2)設定仿真參數(shù)

在進行仿真時,需要設定各種參數(shù),包括輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、開關頻率、電感、電容等。

(3)進行仿真分析

設置好參數(shù)后,可以對LLC諧振腔進行仿真分析。通過仿真軟件,可以分析輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、開關頻率等參數(shù)的變化情況,從而確定LLC諧振腔的損耗情況。

(4)對LLC諧振腔進行優(yōu)化

根據(jù)仿真分析結果,可以對LLC諧振腔進行優(yōu)化。通過調(diào)整電感、電容等參數(shù),可以改善LLC諧振腔的性能,并減小其損耗。

3. LLC諧振腔仿真的注意事項

在進行LLC諧振腔仿真時,需要注意以下幾點:

(1)選擇合適的SPICE模型

SPICE模型包括開關管、電容、電感、變壓器等,需要選擇合適的模型進行仿真分析。

(2)準確設置輸入和輸出

在進行仿真分析之前,需要準確設置輸入和輸出,包括電壓、電流、頻率等。

(3)增加足夠的仿真時間

LLC諧振腔是高頻轉換器,在進行仿真時需要增加足夠的時間,確保仿真結果的準確性。

(4)考慮射頻信號的干擾

LLC諧振腔的工作頻率高,很容易受到射頻信號的干擾,需要在仿真時考慮射頻信號的干擾對其損耗的影響。

4. 結論

本文介紹了LLC諧振腔損耗的仿真過程,包括建立其模型、設定仿真參數(shù)、進行仿真分析、對其進行優(yōu)化等步驟。同時,還強調(diào)了進行仿真時需要注意的細節(jié)和對LLC諧振腔進行射頻干擾分析的必要性。通過合理的仿真分析和優(yōu)化調(diào)整,可以減小LLC諧振腔的損耗并提高其性能。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 交換機
    +關注

    關注

    21

    文章

    2701

    瀏覽量

    101079
  • LLC
    LLC
    +關注

    關注

    37

    文章

    590

    瀏覽量

    77828
  • 諧振腔
    +關注

    關注

    1

    文章

    24

    瀏覽量

    10242
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    安泰電壓放大器在光波導環(huán)形諧振腔基本參數(shù)測試中的應用

    實驗名稱:光波導環(huán)形諧振腔基本參數(shù)測試 測試目的:對光波導環(huán)形諧振腔的Q值、半高全寬(FWHM)和自由譜寬(FSR)這些參數(shù)進行測試。由于使用的是同一個光波導環(huán)形諧振腔,因此對Through端輸出
    的頭像 發(fā)表于 03-28 11:20 ?145次閱讀
    安泰電壓放大器在光波導環(huán)形<b class='flag-5'>諧振腔</b>基本參數(shù)測試中的應用

    安泰高壓放大器在半掩埋光波導諧振腔封裝測試中的應用

    實驗名稱: 半掩埋光波導諧振腔的封裝測試 研究方向: 半掩埋光波導諧振腔耦合完成以后,為保護器件,防止灰塵等雜質(zhì)污染刻槽區(qū)域以及做實驗過程中移動器件可能帶來的耦合處接口松動,需要對器件進行封裝
    的頭像 發(fā)表于 03-27 11:14 ?201次閱讀
    安泰高壓放大器在半掩埋光波導<b class='flag-5'>諧振腔</b>封裝測試中的應用

    LLC諧振半橋電路分析與設計

    損耗就為零。下邊就分析目前所使用的LLC諧振半橋電路?;倦娐啡缦聢D所示: 圖2.1LLC諧振半橋電路 其中Cr,Lr,Lm構成
    發(fā)表于 03-11 14:54

    干貨—完整的LLC諧振半橋電路分析與計算【免積分】

    ,產(chǎn)生的損耗就為零。下邊就分析目前所使用的LLC諧振半橋電路?;倦娐啡缦聢D所示: 其中Cr,Lr,Lm構成諧振腔(Resonant tank),即所謂的
    發(fā)表于 03-05 15:34

    LLC諧振半橋電路分析與設計

    ,Lm構成諧振腔(Resonant tank),即所謂的LLC,Cr起隔直電容的作用,同時平衡變壓器磁通,防止飽和。查看完整文章可下載附件哦!?。?!
    發(fā)表于 02-25 17:19

    JCMsuite應用:光學環(huán)形諧振腔模擬

    本案程演示了環(huán)形諧振腔的模擬。這種類型的集成光子器件,例如用作升/降濾波器或在傳感應用中,當物質(zhì)或粒子附著在環(huán)上時,通過測量其共振頻率的位移來檢測: 對于集成光子電路中的無源光器件,s矩陣通常是
    發(fā)表于 02-20 08:55

    高壓放大器基于納米光纖的光學諧振腔研究中的應用

    實驗名稱:光纖環(huán)形諧振腔的PDH鎖定系統(tǒng)研究 測試設備:高壓放大器、信號發(fā)生器、示波器、電光相位調(diào)制器、模擬PID控制器、壓電陶瓷等。 實驗過程: 圖1:(a)光纖環(huán)形諧振腔的實驗裝置圖。(b)光纖
    的頭像 發(fā)表于 02-09 16:03 ?447次閱讀
    高壓放大器基于納米光纖的光學<b class='flag-5'>諧振腔</b>研究中的應用

    JCMsuite應用:光學環(huán)形諧振腔模擬

    本案程演示了環(huán)形諧振腔的模擬。這種類型的集成光子器件,例如用作升/降濾波器或在傳感應用中,當物質(zhì)或粒子附著在環(huán)上時,通過測量其共振頻率的位移來檢測: 對于集成光子電路中的無源光器件,s矩陣通常是
    發(fā)表于 01-20 10:22

    OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔等離子體波導濾波器

    )等離子波導相比,金屬-絕緣體-金屬(MIM)波導具有很強的光約束,對SPPs來說,其傳播距離可接受。 ?有許多種類的納米波導濾波器:齒形等離子體波導[2],盤型諧振腔Channel drop濾波器,矩形
    發(fā)表于 01-09 08:52

    高壓放大器在環(huán)形諧振腔的聲傳感測試中的應用

    實驗名稱:環(huán)形諧振腔的聲傳感測試 測試設備:高壓放大器、信號發(fā)生器、示波器、鎖定放大器、光電檢測器、相位調(diào)制器、頻譜分析儀等。 實驗過程: 圖1:(a)環(huán)形諧振腔的實驗測試系統(tǒng):PM,相位調(diào)制器
    的頭像 發(fā)表于 12-20 11:04 ?401次閱讀
    高壓放大器在環(huán)形<b class='flag-5'>諧振腔</b>的聲傳感測試中的應用

    LLC諧振腔電流過大的原因

    LLC諧振腔電流過大的原因分析 電路設計不當 設計參數(shù)不匹配:如負載不匹配、諧振頻率設置不當?shù)取?元件選擇錯誤:使用不合適的電容器或電感器,導致電流過大。 電源管理問題 電源電壓不穩(wěn)定:過高或過低
    的頭像 發(fā)表于 09-06 15:56 ?1459次閱讀

    拓撲篇丨LLC諧振變換器拓撲構成與工作原理分析

    ~ 、C~ r~ 發(fā)生諧振,諧振腔為感性,諧振電流I~ r~ 相位滯后于電壓,電流為負并迅速減小。副邊二極管D~ 1~ 導通,L~ m~ 兩端電壓被鉗位,勵磁電流線性減小。負載端能量由勵磁電感L~ m
    發(fā)表于 07-19 14:39

    微波檢測的諧振腔到底是什么

    微波檢測的諧振腔是一種在微波工程和射頻技術領域中廣泛應用的設備。它主要用于測量和分析微波信號的特性,如頻率、阻抗、功率等。諧振腔的設計和應用涉及到電磁學、微波工程、材料科學等多個學科領域。本文將詳細
    的頭像 發(fā)表于 05-28 14:40 ?4720次閱讀

    深入解析LLC諧振變換器電路設計及其工作原理

    開關器件兩端的二極管處于續(xù)流導通狀態(tài),因此S1、S4為零電壓導通。 該模態(tài)下Lr、Cr發(fā)生諧振,諧振腔為感性,諧振電流Ir相位滯后于電壓,電流為負并迅速減小。副邊二極管D1導通,Lm兩端電壓被鉗位,勵
    發(fā)表于 05-24 10:45

    光庫科技自研的諧振腔組件再度榮膺“榮格技術創(chuàng)新獎”

    5月15日,“2024激光加工行業(yè)-榮格技術創(chuàng)新獎”頒獎典禮于蘇州成功舉辦。光庫科技憑借自主研發(fā)的“諧振腔組件”,再度榮膺“榮格技術創(chuàng)新獎”。
    的頭像 發(fā)表于 05-17 15:10 ?691次閱讀
    光庫科技自研的<b class='flag-5'>諧振腔</b>組件再度榮膺“榮格技術創(chuàng)新獎”