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Cosa sono gli Alimentatori switching Risonanti LLC e LCC?
trasformatore risonante
Se vi accostate per la prima volta a questa interessante topologia o avete in passato rinunciato ad applicarla per la sua apparente complessita' progettuale rispetto ad altre, riteniamo che cambierete idea dopo aver letto queste poche righe.



 
Vantaggi
- efficienza intorno al 94-96% gia' con le piu' semplici ed economiche soluzioni circuitali, con possibilita' di miglioramento mediante rettificazione sincrona e/o altri piccoli accorgimenti;
- utilizzando componenti magnetici correttamente dimensionati, il progetto e' rapido e notevolmente semplificato;
- forma d'onda delle correnti in alta frequenza sostanzialmente sinusoidale con contenuto armonico molto ridotto rispetto ad altre topologie;
- commutazione dei Mosfet "ZVS" (zero voltage switching) che comporta una drastica riduzione delle perdite, riduzione/eliminazione del dissipatore e riduzione di stress e disturbi generati, i quali sono spesso la causa dei problemi progettuali pił imprevedibili ed ostili;
- possibilita' di riduzione dei consumi con carico basso/nullo mediante l'utilizzo della funzione "burst mode" e "PFC stop" implementate su molti controller;
- possibilita' di dimensionamento ottimale per potenze continuative e temporanee anche molto distanti tra loro (es: 500-600W temporanei sono facilmente ottenibili con un trasformatore con ingombro pari a quello di un classico EF25);
- rispetto ad altre topologie, come conseguenza dei punti precedenti, gli alimentatori LLC e LCC hanno dimensioni ridotte e problematiche EMI notevolmente ridotte;
- nelle applicazioni sensibili alle correnti di modo comune iniettate attraverso il trasformatore (es.: alimentazione di driver per IGBT e SiC), si ottengono le minori capacita' possibili tra avvolgimento primario e avvolgimento secondario.
   
 
Criticita'
- la progettazione ottimale dell'alimentatore deve necessariamente considerare anche i vincoli legati ai componenti magnetici, pena la rinuncia ad una parte anche consistente dell'efficienza;
- la definizione del trasformatore integrato ottimizzato richiede competenze specifiche;
- necessita' di 2 Mosfet (mezzo ponte) rispetto al singolo Mosfet dei flyback;
- controller lievemente pił costoso di un flyback, ma grazie alla minor spesa su dissipatori, filtro EMC, trasformatore molto piu' compatto ecc., il costo globale e' ridotto per potenze superiori ai 40-50W.
   
 
Trasformatore integrato
Questa definizione si riferisce ad un trasformatore che integra al proprio interno l'induttanza di risonanza mediante l'esaltazione calibrata dell'induttanza dispersa (vedi il nostro articolo tecnico pubblicato su varie riviste di settore in Italia e all'estero).
La nostra serie di trasformatori standard copre tutte le esigenze di tensione e potenza piu' comuni, vedi link risonanti standard .
Ad oggi sono ancora piuttosto frequenti i convertitori che per semplificazione progettuale fanno uso dell'induttanza discreta in aggiunta al trasformatore convenzionale, ma tale scelta risulta inefficiente sotto tutti gli aspetti: economici, energetici e dimensionali.
Un ulteriore vantaggio del trasformatore integrato e' l'isolamento elevato e robusto tra ingresso ed uscita, effetto collaterale del fatto che, per generare una maggiore induttanza dispersa, gli avvolgimenti primari e secondari vengono disposti in sezioni separate del rocchetto.
Poassiamo fornire prodotti standard, oppure progettare e campionare velocemente trasformatori integrati custom ottimizzati "by design" in modo da aderire ad ogni esigenza specifica.
   
  Demo Board ottimizzate
In questa pagina sono mostrate le Demo Board ottimizzate grazie a componenti magnetici ITACOIL. I report mostrano le comparazioni con nostri campioni di laboratorio, non disponibili per campionatura. In molti casi abbiamo migliorato, oltre all'efficienza, anche temperature, dimensioni e costi dei componenti magnetici delle Demo Board.
   
 
Tutti i nostri trasformatori integrati possono essere utilizzati indifferentemente con qualsiasi controller presente sul mercato, tra i quali citiamo:

ST Microelectronics Fairchild NXP Philips Texas Insruments Power Integrations ON Semiconductors International Rectifier Infineon
STCMB1
STNRG011
L6699
L6599
L6598
L6585
FAN6248
FAN7688
FAN7631
FAN7621
FAN7621S
FAN7621B
FSFR2100
FSFR1600US
FSFR1700US
FSFR1800US
FSFR2100US
FSFR1800HS
FSFR1700HS
FSFR1600XS
FSFR1700XS
FSFR1800XS
FSFR2100XS
FLS1600XS
FLS1700XS
FLS1800XS
FLS2100XS
FSFR2100U
FSFR2000
FSFR1800
FSFR1700
FSFR1600
TEA19161T
TEA1610T
TEA1611T
TEA1612T
TEA1713T
TEA1716T
SSL4120T
UCC25600
UCC256301
UCC256303
UCC256304
UCC29950
UCD3138
PLC810PG
LCS700HG
LCS701HG
LCS702HG
LCS703HG
LCS705HG
LCS708HG
NCP13992A x
NCL30059
NCL30059B
NCP1398
NCP1395A
NCP1395B
NCP1396A
NCP1396B
NCP1397
NCP1910
NCP4390
NCL30051
MC34067
MC33067
IRS27951
IRS27952
IRS279524
IRS2548D
IRS2153
IRS21531
ICL5101
ICL5102
ICL5102HV
ICE1HS01G
ICE2HS01G

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