【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于变压器结构领域,尤其涉及一种用于llc谐振变换器的变压器结构。
技术介绍
1、近年来,相比于传统工频变压器,固态变压器一般采用中频隔离来实现电压变换,因此能够通过减小变压器的体积和重量以提升功率密度。这使得固态变压器在如直流电网系统、高铁电力牵引、船舰、航天航空等领域得到广泛的应用。而llc谐振变换器是固态变压器里的最主要的功能部件。
2、llc谐振变换器因其能够适应宽输入和负载变化条件下工作而得到工业应用中的广泛关注。传统的pwm变换器中,功率开关管以硬开关模式工作,具有高开关损耗和电磁干扰的问题。在llc谐振变换器中,其逆变器开关管可以实现零电压导通,输出整流二极管亦可实现零电流关断,因此能够最大限度地减少耗损及电磁干扰。基于上述特点llc谐振变换器被广泛应用于高频,高功率密度的电能变换系统中。尤其在百千赫兹频段工作的交通载具传导式充电设备中,llc谐振变换器是主流的电路拓扑。变压器是llc谐振变换器中最重要的部件之一,它一方面可以改变输入/输出电压比,另一方面可以提供电气隔离。
3、然而功率密
...【技术保护点】
1.一种用于LLC谐振变换器的变压器结构,包括依次连接的PFC整流电路模块、高频逆变电路模块、谐振拓扑模块、整流电路以及负载,其特征在于,谐振拓扑模块中的变压器、谐振电感以及谐振电容全部集成于一个部件之中,形成容感一体化变压器;
2.根据权利要求1所述的一种用于LLC谐振变换器的变压器结构,其特征在于,将有机绝缘薄膜作为铁基纳米晶带状材料基底组合使用,两种材料采用层叠或卷绕的方式进行绕制。
3.根据权利要求1所述的一种用于LLC谐振变换器的变压器结构,其特征在于,铁基纳米晶带材的厚度为16~18μm,有机绝缘薄膜的厚度为10~25μm。
...【技术特征摘要】
1.一种用于llc谐振变换器的变压器结构,包括依次连接的pfc整流电路模块、高频逆变电路模块、谐振拓扑模块、整流电路以及负载,其特征在于,谐振拓扑模块中的变压器、谐振电感以及谐振电容全部集成于一个部件之中,形成容感一体化变压器;
2.根据权利要求1所述的一种用于llc谐振变换器的变压器结构,其特征在于,将有机绝缘薄膜作为铁基纳米晶带状材料基底组合使用,两种材料采用层叠或卷绕的方式进行绕制。
3.根据权利要求1所述的一种用于llc谐振变换器的变压器结构,其特征在于,铁基纳米晶带材的厚度为16~18μm,有机绝缘薄膜的厚度为10~25μm。
4.根据权利要求1所述的一种用于llc谐振变换器的变压器结构,其特征在于,铁基纳米晶带材和有机绝缘薄膜间采用树脂粘胶或静电吸附方式粘接。
5.根据权利要求2所述的一种用于llc谐振变换器的变压器结构,其特征在于,层叠工艺为叠压结构,相邻的纳米晶层之间采用垂直位错叠压方式,构建多层薄膜电容器,将上部突出的纳米晶层作为正电极,下部突出的纳米晶层作为负电极,在电容器上加入线圈绕组作为变压器磁芯。
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