Cosa sono gli Alimentatori switching Risonanti LLC e LCC? |
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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.
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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. |
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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. |
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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. |
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| 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. |
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Tutti i nostri trasformatori integrati possono essere utilizzati indifferentemente con qualsiasi controller presente sul mercato, tra i quali citiamo: |
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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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