前言
与传统PWM变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通和副边整流二极管的零电流关断,通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。
LLC架构谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择,适合固定电压输出,EMI特性更好。尤其是应用大功率电源产品中,LLC架构输出固定电压+二次降压的方式,具有效率高,功率大的特点。
LLC主控芯片在PC金牌电源上的应用
充电头网通过整理以往拆解案例时发现,MPS HR1001B以及虹冠CM6901目前获艾湃电竞、航嘉、鑫谷、先马四家知名品牌的PC金牌电源采用,助力产品降低开关损耗,降低散热成本。有关芯片详细信息以及实际应用案例,小编将在下文为您介绍。
MPS HR1001B
MPS HR1001B是一颗具有增强型抗噪特性的LLC控制器,具有自适应死区时间调节。这款芯片具有丰富的保护特性,包括带外部锁定关断的两级过流保护、自动恢复、欠压保护/开启、容性模式保护和过温保护,这些特性能最大限度地减少外部元器件的使用,提高变换器的设计安全性能,采用QFN-10封装。
应用案例
艾湃电竞650W金牌全模电源
美商艾湃电竞AJ-650M电源采用红黑配色设计,整体颜值不错,产品做工可靠。作为一款金牌全模组电源,AJ-650M电源额定功率650W,对于数用户足够了。
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虹冠CM6901
虹冠CM6901是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,采用SOP-16封装,用于同步整流的LLC电源转换。这款芯片支持软启动、自动重启以及轻负载自动调节,助力开关电源电源轻重载均有高效率。
应用案例
航嘉1000W金牌全模电源MVP K1000
航嘉MVP K1000电源拥有80PLUS金牌认证、全幅电压、全模组、风扇智能启停、多重保护、单手插拔电源线等诸多亮点。1000W大功率通吃时下高端主流配置,带30系显卡没有任何问题。作为大品牌,航嘉承诺产品一年换新五年质保。
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鑫谷昆仑KL-M650G 650W金牌全模组SFX电源
鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求。
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鑫谷昆仑MU-750G 750W金牌全模组ATX3.0电源
鑫谷昆仑MU-750G电源为标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是白色配色,为冰山版,电源本体和模组线均为白色,适配海景房等透视机箱使用,更加美观。电源具备80Plus金牌能效,并自带16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0显卡。
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先马黑钻750W金牌全模组电源
先马黑钻750W金牌电源采用标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关,方便在夜间彻底关闭电脑,消除光污染的同时节省电能。风扇开关可控制风扇策略,适应低噪声平台应用。电源采用全模组设计,针对不同使用场景,简化走线,安装方便。
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鑫谷昆仑MU-1000G 1000W金牌全模组ATX3.0电源
鑫谷昆仑MU-1000G电源为标准ATX尺寸,外壳配有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是黑色配色,为酷黑版,电源本体和模组线均为黑色,美观大方。电源具备80Plus金牌能效,并自带两个16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0双显卡应用。
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鑫谷昆仑KL-1250G 1250W金牌全模组ATX3.0电源
鑫谷昆仑KL-1250G电源采用全模组设计,配备标配12V HPWR 16pin接口,满足40系显卡供电需求。电源通过了80Plus金牌认证,效率有保障。内置14CM大尺寸双滚珠轴承风扇,并支持自动启停,具有良好的散热效果。全模组设计,方便装机,也更加清爽。
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充电头网总结
LLC架构通过谐振操作实现全负载范围的软开关,为高频率和高功率密度设计提供了理想选择。与传统的反激式电路相比,LLC架构具有更好的EMI特性、更高的效率和功率密度,以及输出电压的稳定性。
目前传统的反激式电路,反激式电路在高负载下存在效率较低的问题,反激式电路在250W时已接近其极限,而250W只是LLC变换器起步功率,其可用于高达数kW的应用。另外,由于反激式电路的工作原理,其设计和调试可能相对复杂,需要更多的外部元器件来实现必要的保护和控制功能。
上文两款LLC主控芯片助力相关配件厂商提升了PC电源的可靠性,降低了设计的复杂性和成本,为用户带来更好的使用体验。另外LLC架构也非常适合当今功率高达200W以上的多口快充应用,配合氮化镓、碳化硅等第三代半导体材料功率器件可以轻松实现更高的转换效率以及功率密度。
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