电动汽车充电系统中,正逐渐引入 SiC 器件以及更高的母线电压,提升充电功率。这一趋势也对隔离式偏置的设计提出了新的要求。
对此,MPS 推出LLC 变压器驱动芯片以及隔离式偏置电源模块解决方案,助力高功率密度的充电系统设计。
2. 掌握如何应用 MPQ18913,灵活设计单路/多路输出的隔离式偏置电源
在输出端配置一个Zenerdiode就可以实现负压关断,其选型主要是考虑器件耐压和U/I特性曲线等。
在24VIN/1MHz下,大部分功率段效率超过80%,峰值效率约87%。
可以用双向TVS。在PCB设计时尽可能的避免敏感线路,如Gate/Source的走线,受寄生参数的影响。
由于LLC的开关频率较高,超过100kHz,采用的功率器件以MOSFET、SIC、GaN为主,而IGBT的开关频率一般只能在几kHz以下。
LLC谐振拓扑原副边的寄生电容更小,采用MPQ18913设计的LLC变换器还具有所需外围元器件少、PCB更小等优势,使设计更简单。
用在驱动电路的常见隔离拓扑一般是反激和LLC型变换器,我们更推荐LLC型。
原因有很多,可能是功率器件在电压和电流等方面不满足规定的要求,还有可能是驱动回路受到干扰。
会关注栅极隔离电源的原副边寄生电容大小,还要关注栅极隔离驱动的CMTI性能,关于驱动能关注MP188x1系列。
如果是用在驱动回路的隔离变压器,需要避免变压器寄生电容的大小,它会影响原副边设备和元件。
在主功率回路开关节点动作时产生很大的dv/dt,如果原副边之间有寄生电容,根据iC=C*dv/dt就会在原副边感应出电流,可能会影响原副边设备和元件,所以我们大家都希望寄生电容越小越好。
MPQ18913的Datasheet会有应用设计推荐,里面包含了变压器励磁电感等设计。
原文标题:直流快充系统:通过 LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度【直播回放+精彩问答】
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低噪声 /
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