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周一晚饭后,于家书房。

窗外的夜色被书房的灯光隔绝在外,只留下一方温暖明亮的小天地。书桌上摊开着几本书——《电磁学进阶》《电力电子技术》《信号处理原理》,旁边散落着几张写满公式和草图的演算纸。空气里弥漫着旧书页特有的油墨味,还有于明光常用的那款檀香墨水淡淡的清冽气息。

于远坐在书桌一侧,手里拿着一支笔,笔尖悬在纸上,眉头微锁。于明光坐在他对面,手里捧着一杯清茶,茶气袅袅,目光温和地看着于远面前的草稿。

“伯父,我最近在想一个优化方向。”于远用笔尖点了点纸上画的一个简化电路模型,“您上次提到,我的装置在能量转换时,变压器和整流桥部分有损耗,主要来自磁芯损耗、线圈电阻损耗,还有整流二极管的导通压降。我查阅了一些资料,看到有论文提到用谐振软开关技术,可以显著降低开关损耗,提高效率。”

他顿了顿,组织着语言,既要体现出对专业知识的兴趣和钻研,又要避免触及“修炼装置”的具体应用场景:“我在想,如果……如果在感应能量传递的环节,不采用传统的工频变压器电磁感应,而是采用高频谐振的方式,通过控制开关管的通断频率,让电路工作在高频谐振状态,是不是能减少磁芯体积,降低损耗,同时也能更精确地控制输出能量?”

于明光放下茶杯,身体微微前倾,眼中露出感兴趣的神色:“高频谐振变换,这个思路很好。尤其是在追求高效率和小型化的场合。你看到的论文,是讨论LLC谐振拓扑,还是串联谐振?”

“都有涉及,但LLC谐振拓扑的介绍更详细一些。”于远翻出自己记的笔记,指着上面的简图,“它利用谐振电感、谐振电容和变压器的励磁电感产生谐振,可以实现原边开关管的零电压开通,大幅降低开关损耗。而且,在较宽的输入电压和负载范围内,都能保持较高效率。”

“理解得很到位。”于明光赞许地点头,拿起笔,在另一张空白纸上快速勾勒出LLC谐振变换器的基本拓扑,“你看,这里,谐振腔的参数设计是关键。谐振频率的选取,要综合考虑开关频率范围、磁芯材料特性、以及你对输出电压稳定性的要求。”

他一边画,一边讲解,语气平和清晰,像是在指导一个格外有天赋的研究生:“谐振电感Lr和谐振电容Cr决定谐振频率fr。而变压器的励磁电感Lm,会影响电路的增益特性。你需要根据你的输入电压范围、期望的输出电压,以及最大最小负载情况,来综合计算这些参数。”

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