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llc

邏輯鏈路控制(LogicalLinkControl,llc)是局域網中數據鏈路層的上層部分,IEEE802.2中定義了邏輯鏈路控制協議。用戶的數據鏈路服務通過llc子層為網絡層提供統一的接口。在llc子層下面是MAC(介質訪問控制子層。IEEE標準中增加了這個子層,該子層通過在IP包上加了8位的目的地址服務接入點和源地址服務接入點來保證在不同網絡類型中傳輸。另外,有一個8或16位的控制字段用于象流控制的輔助功能。
  • llc環路計算

    一、llc諧振變換器的優點二、llc諧振變換器的基礎知識三、llc諧振變換器功率級的設計四、llc諧振變換器的小信號模型五、閉環llc諧振變換器的靜態分析六、llc諧振變換器反饋電路的設計

    標簽: llc

    上傳時間: 2021-12-27

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  • 240W高功率密度和高效llc電源電路設計方案

    240W高功率密度和高效llc電源電路設計方案240W高功率密度和高效llc電源電路設計方案

    標簽: llc 電源

    上傳時間: 2022-01-23

    上傳用戶:1208020161

  • 電動汽車llc電路磁元件分析及設計

    電動汽車llc電路磁元件分析及設計

    標簽: 電動汽車 llc

    上傳時間: 2022-02-09

    上傳用戶:

  • llc諧振軟開關,L6599中文資料及產品方案

    LC6599的詳細說明,對使用小功率llc諧振軟開關設計有指導作用。

    標簽: llc 諧振

    上傳時間: 2022-02-14

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  • 新穎軟開關推挽llc諧振變流器及其拓撲延拓

    新穎軟開關推挽llc諧振變流器及其拓撲延拓            

    標簽: llc 諧振變流器

    上傳時間: 2022-03-16

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  • 基于llc諧振電路的高效率ACDC變換技術研究阻抗特性

    隨著電力電子技術的飛速發展,高頻開關電源由于其諸多優點已經廣泛深入到國防、工業、民用等各個領域,與人們的工作、生活密切相關,由此引發的電網諧波污染也越來越受到人們的重視,對其性能,體積,效率,功率密度等的要求也越來越高。因此,研究具有高功率因數、高效率的ACDC變換技術,對于抑制諧波污染、節釣能源及實現綠色電能變換具有重要意義通過分析目前功率因數校正PFC)技術與直流變換(DcDC)技術的研究現狀,采用了具有兩級結構的AcDc變換技術,對PFC控制技術,直流變換軟開關實現等內容進行了研究。前級PFC部分采用先進的單周期控制技術,通過對其應用原理、穩定性與優勢性能的研究,實璄了主電路及控電路的參數設計與優化,簡化了PFC控制電路結構、根據控制電路特點與系統環路穩性要求,完成了電流環路與整個控制環路設計,確保了系統穩定性,提高了系統動態響應。通過建立電路閉環仿真模型,驗證了單周期控制抑制輸入電壓與負載擾動的優勢性能及連續功率因數校正的優點,優化了電路參數后級直流變換主電路采用llc諧振拓撲,通過變頻控制使直流變換環節具有軾開關特性。分析了不同開關頻率范圍內電路工作原理,并建立了基波等效電路,采用基波分析法對VLc需城電路的電反增益性,輸入阻抗持性進行了研究,確定了電路軟開關工作范圖。以基波分析結果為基礎進行了合理的電路參數優化設計,保證了直流變換環節在全輸入電壓范圍、全負載范圍內能實現橋臂開關管零電壓開通zVS},較大范圍內邊整流二極管零電流關斷區CS),并將諧振電路中的電壓電流應力降到最小,極大的提高了系統效率同時,為了提高系統功率密度,選擇了優化的磁性元器件結構,實現了諧振感性元件與變壓器的磁性器件集成,大大減小了變換電路的體積在理論研究與參數設計的基礎上,搭建了實驗樣機,分別對PFC部分和DcDC部分進行了實驗驗證與結果分析。經實驗驗證ACDc變換電路功率因數在0.988以上,直瓿變換電路能實現全范圖軟開關,實現了高效率AcDC變換。關鍵詞:ACDC變換:功率因數校正:;高效率;llc諧振電路:單周期控制

    標簽: llc 諧振電路

    上傳時間: 2022-03-24

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  • llc電源仿真,Saber 半橋電源仿真實例

    SaberSimulation for llc!Saber  半橋電源仿真實例

    標簽: llc 電源

    上傳時間: 2022-03-24

    上傳用戶:zhaiyawei

  • llc諧振全橋并聯均流開關電源的研制

    隨著軟開關技術和并聯均流技術的發展,高性能的大功率高頻開關電源的研究與開發已成為電力電子領域的重要研究方向。針對大功率電源在性能、重量、體積、效率和可靠性方面的要求,本文主要對高效率的開關電源主電路結構和并聯均流控制技術進行研究,并研制出一種基于llc諧振的交流電力機車智能控制充電機系統。交流傳動電力機車對其所用的大功率蓄電池充電機的工作效率要求達到90%以上,這是采用硬開關技術的開關電源難以達到的。根據這種開關電源功率大、效率要求高的特點,充電機主電路采用了llc諧振全橋電路的結構。選取諧振元件參數是設計llc諧振全橋電路的重點和難點,本文通過建立llc全橋諧振變換器的線性等效模型,詳細分析了llc諧振全橋的頻率、短路和空載特性,提出一套完整的llc諧振全橋電路結構的參數設計方法。本充電機最大輸出電流為150A,為此設計采用了5個30A電源模塊并聯供電的模式。論文依據設計要求選取llc諧振全橋電路的元件參數,利用 SABER仿真驗證了參數的正確性:并完成了整個電源模塊主電路其它器件的參數選擇;控制電路采用通用PWM調制芯片SG2525實現PFM調頻控制。實現了電源模塊的高頻ZVS(零電壓開關)軟開關,有效地提高了電源模塊的轉換效率,減小了單模塊的體積。通過對幾種常用的負載均流方法進行研究和電路分析,根據主從均流控制的特點,采用CAN總線實現主從均流法,數字均流的采用提高了系統的抗干擾能力;設計了監控模塊對各電源模塊和整體輸出進行監控;通過CAN總線接口和人機接口的設計,提高了電源系統的智能化和可操作性。實現了多個電源模塊并聯供電的模式最后給出了電源模塊的實驗結果和電源系統并聯運行的測量數據,實驗證明了理論分析的正確性和設計方法的合理性。

    標簽: llc 開關電源

    上傳時間: 2022-04-04

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  • llc串聯諧振全橋DCDC變換器研究

    高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發展趨勢。傳統的硬開關變換器限制了開關頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器可以實現主開關管的wV5s,但滯后橋臂實現zwS的負載范圍較小:整流二極管存在反向恢復問題不利于效率的提高:輸入電壓較高時,變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時間限制的高性能開關電源。llc串聯諧振Dc/DC變換器是直流變換器研究領域的熱點,可以較好的解決移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點。但該變換器工作過程較為復雜,難于設計和控制,目前尚處于研究階段。本文以llc串聯諧振全橋DC/DC變換器作為研究內容。以下是本文的主要研究工作:對llc串聯諧振全橋DC/DC變換器的工作原理進行了詳細研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數學模型,確定了主開關管實現Zs的條件,推導了邊界負載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩態工作區域,推導了輸入,輸出電壓和開關頻率以及負載的關系。仿真結果證明了理論分析的正確性采用擴展描述函數法建立了變換器在開關頻率變化時的小信號模型,在小信號模型的基礎上分析了系統的穩定性,根據動態性能的要求設計了控制器。仿真結果證明了理論分析的正確性討論了一臺500w實驗樣機的主電路和控制電路設計問題,給出了設計步驟,可以給實際裝置的設計提供參考。最后給出了實驗波形和實驗數據。實驗結果驗證了理論分析的正確性

    標簽: llc

    上傳時間: 2022-04-04

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  • 15kW全橋llc諧振變換器的設計.

    15kW全橋llc諧振變換器的設計.               

    標簽: llc 諧振變換器

    上傳時間: 2022-04-04

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