深圳市瑞申电子有限公司

深圳市瑞申电子有限公司是一家10年专业大功率电感生产加工厂商,主要以大功率,大电流、扁平线圈电感、平面变压器设计、生产、销售工厂。设计、绕线、组装、检测、包装、出货等全制程的工艺流程!拥有完整、科学的质量管理体系。专业技术团队10人,我们的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 ...

100A 500W的开关电源,用哪种拓扑实现更好些?从调试、纹波和稳定度上考虑!请各位大神发言

时间:2018-02-16 07:01:20 点击:
以前只做过小功率的开关电源,什么反激、正激用的比较多,但都是几十W的,最多200W搞定,但是新接手个案子是要做600A 3KW的电源,初期想的方案是通过6个100A 500W的电源并联实现,但对对用哪种拓扑比较烦难,考虑过半桥、全桥(硬开关方式和软开关方式),最总也没有定下来,网大神支招,也欢迎各位讨论,也算是学习的过程,在此谢过!

5V 600A吗?600A是额定吗?

额定的话,600A至少得70平方铜线。

变压器的话,只能提升频率,减少匝数。

半桥都能轻松实现。

其实,5伏600安是 不可以用LLC多谐振技术的,,为什么,瀘波电容的电流就将达到近300安,什么电容也不可以了,走线完全无法了,因为,走线有一定的电感,电压这么低,根本无法解决 均流的问题了。多相位也不可以,尤其,电压这么低,无法解决分布参数的问题,必须做移相短路,输出用电感瀘波就不是一个问题了,电容的电流就小多了,在这里什么多谐振技术 是行不通的,就是这样的。

因为要做高精度的测试是电源,电流要从0可调,请给一个好的建议拓扑实现。 zhiyiyunmeng:半桥能够实现吗,频率多少合适呢,一般做到20KHZ,推荐个驱动芯片,控制要容易些,因为要做高精度数控电源,并且连续可调! 采用全桥电路 可以是多个变压器 初级串联 次级并联 控制部分 单独一块即可

其实,不要六组并联【成本非常高,也复杂】,就一下子干3000瓦,搞八相位,我是掌握这个技术的,电焊机就是这么做的,电流达到200安以上了。

按照LLC的技术原理,电容的电流600安就是600*0,48=288安了,单一0到1脉动,8相位按照三角函数计算就是0,98-1,即0,02电流了,就非常小了,八组3000瓦,一组371瓦,如果输入单独220伏击整流300伏,可以用740的管子,如果有PFC的用840管子,即400伏于500伏耐压的关系了,这样的 成本是比较低的,按照100安六组并联也复杂,成本非常高了,LLC的效率高,别的效率低吗,如果是我来做完全不是问题,但是,国内也许估计还没有人有这个技术吗,,我是做过电焊机的,就是单相电一概用740的管子,参数10安400伏0,55欧,840为8安500伏了。

是的,采用我的方案,一定OK了,电容卢波的电流0,02*300安就是6安,非常非常的轻松了,这个方式非常好的,我是完全掌握这个技术的,要知道,电焊机功率按照160安是4500瓦,200安就是5600瓦,我做过了,不是一个问题了。这里3000瓦,不过电流更大,采用准谐振的也可以同步整流,但多谐振的不行,必须近同步,这个有区别,因为,0电流 导通关断不是一个问题,,如果采用错现在的就不是0电流关断,二是大电流关断了,所以就存在不同步的问题了,准谐振的就是新一代的技术了,多谐振是老一代的技术,如果采用什么移相,电路复杂效率低,大电流关断,不去可以直接同步整流的,,电路一定非常复杂了,这里的电路不是那么复杂的,其实,相当于是8组并联了,,好处是 电容的卢波电流非常小,这个根本不是问题了,就是这样子的。

当然,考虑3000瓦功率不是太大,,可以用五相位来做,就是五组了,电路少了三组简单一些了,估计够了,那么,五组相位计算是0,94-1,即0,06*300安的电流不过就是18安,也是非常轻松的,电焊机功率大了一些,如200安5600瓦,这里3000瓦应当够了,否则,八相位电路太复杂了,简单一些的好,五组还比较合适了。在此补充说明一下。

现在流行的是交错,就是两相0,707到1,脉动0,3,与单相0-1小了,熟悉的三相电 是0,866-1,更小了,上面提到八相位太多了,非常复杂,五相位也 比较复杂了,三相位比较 通常的选择,比较简单了。

大功率电感厂家 |大电流电感工厂
  • 道路照明中大功率LED路灯散热方案
    创建节约型社会已成为人们的共识,但是目前道路照明中仍然大量使用的高压钠灯灯具的综合效率并不高,只有70%左右,且显色指数偏低,夜间照明感觉昏暗,不利于汽车驾驶人员和行人对目标和障碍物的分辨,对道路交通
  • 功率电感:交流电源LED照明保护
    金属氧化物压敏电阻(MOV)通常用于交流输电线路电压应用中的瞬态过电压抑制。闪电、电感性负载的开关或电容器组的切换都可能导致瞬态过电压情况的产生。在这些应用中,还存在着持续异常过压/有限电流条件等潜在
  • 便携式多媒体处理器供电问题的解决方案
    4月08日 第三届·无线通信技术研讨会 立即报名 12月04日 2015•第二届中国IoT大会 精彩回顾 10月30日ETF•智能硬件开发技术培训会 精彩回顾 10月23日ETF•第三届 消费
  • 大功率电感