【直播回放】直流快速充电系统:通过 LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度 附视频讲义和精彩问答

【11月2日 MPS直播】直流快速充电系统:通过 LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度

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直播过程中的精华问答分享如下。

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Q A
MPS的隔离驱动器最高隔离电压能到多少? MPQ18913的隔离电压是5kV。
驱动电路的最大功率能到做到? MPQ18913和MID6W2424A最大功率6W,MID1W2424A是1.5W。
驱动电路能不能提供负压关断? 可以提供负压关断,在输出端配置一个Zener diode即可实现。
驱动电路的最高开关频率支持多少? MPQ18913最高频率是5MHz, 18914能支持10MHz。
MID6W2424A,有哪些封装方式? 封装形式为LGA-6 (10mm x 10mm),大约是一个指甲盖的大小。
MPQ18913可以支持副边谐振吗?原边谐振和副边谐振在这种应用的区别有过对比吗? 可以支持副边谐振,但目前客户以原边谐振的应用居多。
效率多大? MPQ18913在24VIN下最高效率87%左右,在大部分功率段效率大于80%,可以查看MPQ18913的Datasheet获取详细信息。
MPQ18913的导通电阻是多大?转换效率可以达到多少? 在ID=0.1的典型条件下Ron=180mohm。在24VIN/1MHz下,大部分功率效率超过80%,峰值效率约87%。
怎么改善驱动引脚的毛刺?用双向TVS可以吗? 可以用双向TVS。在PCB设计时尽量避免敏感线路,如Gate/Source的走线,受寄生参数的影响。
LLC拓扑结构可以用IGBT设计吗?频率应该不够吧 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。
这款芯片的工作频率范围是? MPQ18913,500k-5MHz这个频率段。
负载调整率有什么说法? LOAD/LINE Regution在我们的Datasheet上可以查看。
母线电压一般是多少? MPQ18913的输入电压VIN一般为24V,也可以在12/15/18V使用。
如何设计变压器驱动芯片才可以需要解决电流和电压的变换及传输问题? 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。
反击式变换器的漏感会导致什么影响? 反激式变换器的漏感会在原边开关器件感应出电压尖峰并产生损坏。
LLC 谐振拓扑与反激式拓扑的比较优势有哪些? 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。
一般LLC变压器满载效率可以达到多少? MPQ18913/MID6W2424A在输入电压24V下的满载功率是6W。
产生IGBT驱动小功率电源常见拓扑有哪些? 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。
MID6W这种模块本身隔离电压是多大? MID6W2424A,3kVRMS隔离电压。
LLC的MOSFET经常炸管,是什么原因导致的? 原因有很多,可能是功率器件在电压和电流等方面不满足要求,还有可能是驱动回路受到干扰。
在LLC设计中,上下桥的死区时间一般设置多少? MPQ18913设计的Deadtime是25ns。
隔离栅极需要关注那些参数? 会关注栅极隔离电源的原副边寄生电容大小,还需要关注栅极隔离驱动的CMTI性能,关于驱动可以关注MP188x1系列。
llc变换器需要变压器啥特殊要求? 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。
后级整流方式的选择有何考虑? 后级可以采用全桥整流或者半桥倍压整流等方式。
LLC只能调频控制吗? MPQ18913采用的是定频工作模式。
是DEMO模块进行售卖么? DEMO板目前已经推出或者即将推出,具体状态可以查询MPS官网或联系我们的工程师。
MPQ18913的最大隔离电压是5kV?这个是极限电压? MPQ18913的隔离电压是至少达到5kV,而不是极限电压。
变压器原副边之间的寄生电容会带来哪些影响? 在主功率回路开关节点动作时产生很大的dv/dt,如果原副边之间存在寄生电容,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,所以我们希望寄生电容越小越好。
输出端的zener是作负压偏置的?这个的考量是什么? 输出端的Zener是配置出一个关断的负压,这个的选型主要是考虑器件耐压和U/I特性曲线等。