摘要:推薦了一種諧振復(fù)位雙開關(guān)正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器開關(guān)電壓應(yīng)力大和變換效率低的缺點(diǎn),而且具有占空比可以大于50%的優(yōu)點(diǎn)。因此,該變換器可以應(yīng)用于高輸入電壓、寬變化范圍、高效率要求的場合。對該拓?fù)涞?a href="http://www.brongaenegriffin.com/v/tag/773/" target="_blank">工作原理和特性進(jìn)行了詳細(xì)的描述。最后通過實(shí)驗(yàn)證實(shí)了該拓?fù)涞纳鲜鰞?yōu)點(diǎn)。
1 概述
諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器,如圖1所示,是一種結(jié)構(gòu)比較簡單、應(yīng)用十分廣泛的DC/DC變換器。它通過諧振電容Cr上的電壓對變壓器進(jìn)行復(fù)位,該復(fù)位電壓可以大于輸入電壓,因此,該變換器的占空比可以大于50%,適合于寬輸入范圍的場合。但和通常的單開關(guān)正激變換器一樣,它的開關(guān)電壓應(yīng)力比較大,是輸入電壓的2倍左右,用于較高輸入電壓的場合有一定的困難。另外,每次開關(guān)S開通之前,Cr上電壓為輸入電壓,在S開通時,不僅將S的寄生電容上的能量CossVin2/2消耗在開關(guān)上,同時也將Cr上的能量CrVin2/2消耗在S上。而Cr又是外并的諧振電容,其值可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于開關(guān)的寄生電容,所以,可以認(rèn)為該變換器的等效開關(guān)損耗大大增加,效率將會受到嚴(yán)重影響。
雙開關(guān)正激變換器克服了主開關(guān)電壓應(yīng)力大的缺點(diǎn),它每個開關(guān)的電壓應(yīng)力等于輸入電壓,是單開關(guān)正激的一半左右,適用于高壓輸入場合。而且雙開關(guān)正激變換器是利用輸入電壓給變壓器進(jìn)行復(fù)位,結(jié)構(gòu)上也比較簡單,激磁能量和漏感能量回饋到輸入側(cè),轉(zhuǎn)換效率比較高。因此,這種雙開關(guān)正激DC/DC拓?fù)浔粡V泛地應(yīng)用于工業(yè)界,不僅僅是高壓輸入場合。但是,這種雙開關(guān)正激變換器有它的突出缺點(diǎn),即只能工作在占空比小于50%的狀態(tài),所以,不適合用在變換范圍非常寬的場合。
本文推薦了一種諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器,它綜合了單開關(guān)諧振正激和雙開關(guān)正激的優(yōu)點(diǎn),不僅可以工作在占空比大于50%的狀態(tài),而且又采用雙開關(guān)結(jié)構(gòu),大大減小了開關(guān)的電壓應(yīng)力。因此,該變換器適用于高電壓輸入、寬變化范圍的場合。

2 工作原理
諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的電路如圖2所示。圖2中Coss1,Coss2,Coss3分別為開關(guān)S1,S2,S3的寄生輸出電容,Cr為諧振電容,它并聯(lián)在S2的漏源極之間,因Cr遠(yuǎn)大于開關(guān)管的寄生電容,所以Coss2可以忽略。Lm為激磁電感。為簡化分析,輸出電容Co被認(rèn)為無窮大而以恒壓源Vo代替,并假定電路已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)。
該變換器的一個開關(guān)周期可以分為6個工作階段,分別如圖3的6個等效電路所示。相應(yīng)的工作波形如圖4所示,其中t1-t3為死區(qū)時間td1,t5-t6為死區(qū)時間td2,這些時間實(shí)際上非常短,在圖中為了更清楚地表述,將他們畫得比較大。6個工作階段的工作原理分別描述如下。
1)階段1〔t0,t1〕如圖3(a)和圖4所示,該階段S1和S2同時導(dǎo)通,加在變壓器原邊上的電壓為輸入電壓Vin,激磁電流線性上升。同時副邊整流二極管DR1導(dǎo)通,續(xù)流二極管DR2截止,電感L上的電流iL線性上升。
2)階段2〔t1,t2〕t1時刻,如圖3(b)和圖4所示,S1和S2同時關(guān)斷,折算到原邊的負(fù)載電流和激磁電流一起對Coss1充電,使Coss3放電,Coss3上的電壓vds3迅速下降。由于諧振電容Cr較大,在這么短的時間內(nèi)Cr上的電壓幾乎沒有上升,近似為零。因此vT就近似等于vds3,也迅速下降。但此階段變壓器上的電壓vT仍為正,所以副邊DR1仍導(dǎo)通。

3)階段3〔t2,t3〕t2時刻vT下降到零時,副邊二極管DR1就截止,DR2導(dǎo)通,iL通過DR2續(xù)流,在輸出電壓Vo的作用下線性下降。在原邊,激磁電感Lm和諧振電容Cr諧振,在Cr上產(chǎn)生的諧振電壓按正弦變化上升,該諧振電壓同時對變壓器進(jìn)行復(fù)位,諧振電流流過S3的體二極管,如圖3(c)和圖4所示。
4)階段4〔t3,t4〕t3時刻,S3的門極驅(qū)動信號vgs3變高,S3在零電壓條件下開通,Lm和Cr繼續(xù)諧振,Cr上的正弦諧振電壓繼續(xù)對變壓器進(jìn)行復(fù)位,諧振電流流過S3,如圖3(d)和圖4所示。
5)階段5〔t4,t5〕如圖3(e)和圖4所示,Cr上的電壓諧振到零后,激磁電流就流經(jīng)S2的體二極管,而S3仍然導(dǎo)通,這時變壓器原邊的電壓為零,激磁電流保持不變。副邊仍然是DR1截止,DR2導(dǎo)通,電感電流繼續(xù)下降。
6)階段6〔t5,t6〕如圖3(f)和圖4所示,S3在t5時刻關(guān)斷,激磁電流對Coss3進(jìn)行充電,vds3一大于零,副邊整流二極管DR1就導(dǎo)通,激磁電流流向變壓器副邊,但它不足以維持負(fù)載電流,所以續(xù)流二極管仍然導(dǎo)通。由于DR1及DR2都導(dǎo)通,變壓器上的電壓被箝在零,激磁電流保持不變。而開關(guān)S1上的電壓被箝在Vin,S2上的電壓則為零。
圖3
t6時刻,S1及S2同時開通,其中S2是零電壓開通,而Coss1上的電荷通過S1迅速放完,電路進(jìn)入到下一開關(guān)周期的階段1,負(fù)載電流流過DR1。
由以上分析可以看到,開關(guān)S1及S3的電壓應(yīng)力均為輸入電壓Vin,而S2的電壓應(yīng)力則是復(fù)位電壓。
3 特性分析
根據(jù)以上的分析可以看出,S1及S3為一對互補(bǔ)開關(guān),兩者寄生輸出電容上的電壓vds1與vds3之和等于輸入電壓Vin。因此,當(dāng)其中vds1(或vds3)等于零時,vds3(或vds1)就等于Vin,可見開關(guān)S1及S3的電壓應(yīng)力均為輸入電壓。

開關(guān)S2的源漏間并聯(lián)了諧振電容Cr,其值遠(yuǎn)大于S2的寄生輸出電容Coss2,所以,Cr上的電壓就是S2所要承受的電壓。在S1及S2關(guān)斷后,激磁電感Lm和諧振電容Cr開始諧振,在Cr上產(chǎn)生一正弦電壓對變壓器進(jìn)行磁復(fù)位。因此,開關(guān)S2的電壓應(yīng)力就是該復(fù)位電壓的峰值。
可見,該變換器的開關(guān)電壓應(yīng)力和單開關(guān)正激變換器相比要小得多。
該變換器的另一優(yōu)點(diǎn)是可以工作在占空比大于50%的狀態(tài)下。如圖4所示,當(dāng)主開關(guān)S1及S2同時導(dǎo)通,輔助開關(guān)S3截止時,加在變壓器原邊的電壓為正,大小等于輸入電壓。當(dāng)主開關(guān)S1及S2同時截止,輔助開關(guān)S3導(dǎo)通時,Lm和Cr諧振在Cr上產(chǎn)生的電壓對變壓器進(jìn)行磁復(fù)位。通過選擇較小的Cr值,該復(fù)位電壓可以大于輸入電壓,使得變壓器的復(fù)位時間小于正向?qū)〞r間,從而得到一個大于50%的占空比。這樣的好處是既可以減小變換器一次側(cè)的導(dǎo)通損耗,又可以減小二次側(cè)整流二極管的電壓應(yīng)力。
此外,由于Cr上的電壓諧振到零之后,主開關(guān)S2才開通,所以諧振電容不會帶來額外的損耗,相反使得S2實(shí)現(xiàn)了零電壓開通,其本身的開關(guān)損耗也大大下降了。而S3在導(dǎo)通之前是體二極管導(dǎo)通,即S3也是零電壓開通的,開關(guān)損耗大大減小。因此,該變換器的轉(zhuǎn)換效率要比單開關(guān)諧振復(fù)位正激變換器高得多。

4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
一臺采用諧振復(fù)位雙開關(guān)正激DC/DC變換器拓?fù)涞膶?shí)驗(yàn)樣機(jī),驗(yàn)證了該拓?fù)涞墓ぷ髟砗吞匦?。該樣機(jī)的規(guī)格和主要參數(shù)如下:
輸入電壓Vin250V~400V;
輸出電壓Vo54V;
輸出電流Io0~5A;
工作頻率f70kHz;
主開關(guān)S1及S2STP11NM60;
輔助開關(guān)S3IRF830;
整流二極管DR1HER1604PT;
續(xù)流二極管DR2B20200;
變壓器Tn=40∶20,Lm=3mH,Ls=15μH;
濾波電感L130μH;
諧振電容Cr200pF。
圖5是輸出4A時的主要實(shí)驗(yàn)波形。其中圖5(a)是輸入電壓為250V時,變壓器原邊的電壓波形,可以看出占空比為53%左右,證明該變換器可以工作在占空比大于50%的狀態(tài)。圖5(b)是輸入等于400V時,主開關(guān)S1門極驅(qū)動電壓和漏源間的電壓波形,其中漏源電壓正向平臺為400V,正好等于輸入電壓。圖5(c)是輸入等于400V時,主開關(guān)S2門極驅(qū)動電壓和漏源間的電壓波形,其中漏源電壓按正弦變化,其峰值為460V左右,該電壓對變壓器進(jìn)行復(fù)位。同時從圖中可以看出在門極電壓變高之前,vds2已經(jīng)諧振到零,S2是零電壓開通的。圖5(d)是輸入等于400V時,輔助開關(guān)S3門極驅(qū)動電壓和漏源間的電壓波形,其中源漏電壓正向平臺也為400V。

圖6給出了該變換器在不同輸入電壓,不同負(fù)載電流下的轉(zhuǎn)換效率。最高效率達(dá)到了95.3%。
5 結(jié)語
本文提出的諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器,既繼承了諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器占空比可以大于50%的優(yōu)點(diǎn),又發(fā)揮了雙開關(guān)結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢,使得兩個主開關(guān)S1及S2的電壓應(yīng)力分別為輸入電壓和復(fù)位電壓,而輔助開關(guān)S3的電壓應(yīng)力為輸入電壓,從而大大減小了開關(guān)的電壓應(yīng)力。另外,該變換器的開關(guān)S2與S3都實(shí)現(xiàn)了ZVS,大大提高了變換器的轉(zhuǎn)換效率。因此,所推薦的諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器可以用于高電壓輸入、寬變化范圍、高效率要求的場合。
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諧振復(fù)位(5405)
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2009-09-13 16:22:59
68 DC-DC正激變換器設(shè)計(jì)指南:單端正激變換器拓?fù)浼夹g(shù)作為最佳方案,廣泛地應(yīng)用于工業(yè)控制、電信中心局設(shè)備、數(shù)字電話及使用分布式配電系統(tǒng)等DC-DC應(yīng)用當(dāng)中。在DC-DC單端正激
2009-10-10 11:52:46
63 針對峰值電流控制的雙開關(guān)正激變換器,本文提出了一種有效的分析方法,建立了交流小信號模型,并應(yīng)用這個模型分析了其主要電氣特性,得到了如下結(jié)論:(1)、峰值電流控制
2009-10-14 10:45:38
29 提出了一種新型復(fù)合式正激變換器,通過采用加吸收電容來取代高頻變壓器的去磁復(fù)位繞組。這種拓?fù)浜喕烁哳l變壓器的設(shè)計(jì),對功率開關(guān)管的電壓應(yīng)力也有很好的吸收作用。對
2009-10-17 10:45:02
19 反激變換器中RCD網(wǎng)絡(luò)的研究
2009-11-28 13:46:50
37 正激變換器中變壓器的設(shè)計(jì)
摘 要:詳細(xì)介紹了高頻開關(guān)電源中正激變換器變壓器的設(shè)計(jì)方法。按照設(shè)計(jì)方法,設(shè)計(jì)出一臺高頻開關(guān)電源變壓器,用
2009-12-10 11:38:35
82 反激變換器
基本原理反激變換器斷續(xù)模式反激變換器連續(xù)模式RCC變換器
2010-04-24 08:59:56
29 深入分析研究了并聯(lián)交錯式有源箝位正激變換器的原理與設(shè)計(jì),獲得了功率開關(guān)實(shí)現(xiàn)零電壓ZVS開通的條件和關(guān)鍵電路參數(shù)選取準(zhǔn)則,仿真與試驗(yàn)結(jié)果均證實(shí)了理論分析的正確性。研
2010-06-01 08:31:29
24 正激變換器在中小功率AC/DC變換中得到廣泛的應(yīng)用。
2010-06-11 09:07:57
30 介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開關(guān)兩端的電容與變壓器原邊電感產(chǎn)生的諧振,通過適當(dāng)控制實(shí)現(xiàn)了零電壓開通,減小了開關(guān)損耗,提高了變換器的效
2010-10-13 15:59:13
39 UC3846/UC3847控制的電流模式推挽正激變換器電路
2008-09-14 01:22:45
5292 
零電流零電壓開關(guān)交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
1 引言
雙管正激變換器具有開關(guān)管
2009-07-07 10:15:45
2800 
諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究
摘要:推薦了一種諧振復(fù)位雙開關(guān)正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器開
2009-07-11 09:29:47
1946 
雙管反激變換器研究分析
摘要:研究了基于峰值電流模式的雙管反激變換器,分析了它的工作原理,說明了它在高壓輸入場合的優(yōu)點(diǎn)。
2009-07-11 10:25:45
20499 
電流驅(qū)動同步整流反激變換器的研究
摘要:分析了工作在恒頻DCM方式下的反激同步整流變換器。為了提高電路的效率,采用
2009-07-14 09:15:53
1654 
有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計(jì)方法
摘要:零電壓軟開關(guān)有源鉗位正激變換器拓?fù)浞浅_m合中小功率開關(guān)電
2009-07-14 17:48:44
6053 
準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
摘要:介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開關(guān)兩端
2009-07-15 09:03:57
6540 
低壓輸入交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
摘要:針對航空靜止變流器的直流環(huán)節(jié),對交錯并聯(lián)雙管正激變換器進(jìn)行了
2009-07-16 08:49:54
1292 
耦合濾波電感的兩路輸出正激變換器電路圖
耦合濾波
2009-07-20 14:30:11
1071 
雙管正激變換器交錯并聯(lián)的方法比較
摘要:從開關(guān)器件的電壓應(yīng)力來看,雙管正激變換器較一般的正激變換器有更多的優(yōu)點(diǎn)。本文提出了兩種雙正激變換器交
2009-07-25 10:53:05
5292 
諧振變換器,什么是諧振變換器
諧振變換器由開關(guān)網(wǎng)絡(luò)Ns、諧振槽路NT、整流電路NR、低通濾波器NF等部分組成,其結(jié)構(gòu)框圖由圖1所示。
2009-10-18 10:30:06
11070 
IR2110在雙正激變換器中的應(yīng)用電路
2010-02-18 11:32:00
2400 
雙管雙正激變換器的原理電路
2010-08-27 14:35:17
2141 
變壓
器復(fù)位選擇
在討論同步整流之前,看看用二極管整流的
正激變換器是有意義的,
正激拓?fù)浠镜墓β?/div>
2010-10-16 18:52:45
2022 
正激變換器磁性元件除了變壓器外,還有一個電感器,即扼流圈。一般的資料上都是從變壓器開始算起的,但本人認(rèn)
2011-01-05 09:55:39
1563 
本文詳細(xì)闡述了正激變換器中變壓器的設(shè)計(jì)方法,并結(jié)合具體設(shè)計(jì)任務(wù),設(shè)計(jì)出一個用于48V(36~72V)輸入,2.2V、20A輸出的高頻開關(guān)電源變壓器。
2011-05-12 11:15:48
8433 
正激變換器開關(guān)電源電路是在基本的buck型變換器基礎(chǔ)上多了一個隔離變壓器、一個二極管D2和一個由回收繞組和箝位二極管D1構(gòu)成的復(fù)位電路。
2011-07-26 11:24:22
8533 
由于 燃料電池 的輸出特性比較軟,難以直接與電動汽車的電機(jī)驅(qū)動器相匹配,必須采用DC/DC變換器來改善其輸出特性.采用正激變換器必須要有磁復(fù)位電路才能正常工作.單管正激變換器
2011-08-11 14:14:25
34 介紹了基于推挽正激拓?fù)涞亩嘀鼗疍C/DC變換器,詳細(xì)分析了其工作原理。推挽正激變換器同時具有推 挽變換器和正激變換器的優(yōu)點(diǎn),它的變壓器磁芯雙向勵磁、磁芯利用率高、開關(guān)管電
2011-09-10 23:21:04
116 分析比較了正激變換器3種復(fù)位方式的優(yōu)缺點(diǎn),著重對有源鉗位正激變換器的小信號模型進(jìn)行深入的分析,建立峰值電流控制模式對占空比的影響數(shù)學(xué)模型。通過仿真和實(shí)驗(yàn)完成樣機(jī)設(shè)計(jì)
2011-10-24 10:47:47
126 本內(nèi)容提供了正激變換器的峰值電流控制模式的建模,歡迎大家下載學(xué)習(xí)
2011-10-24 10:57:31
53 正激變換器的一個同有缺點(diǎn)是功率開關(guān)管截止期間變壓器必須復(fù)位.而其本身又尢復(fù)位能力.所以需要采用專門的復(fù)位措施。本文介紹了三種磁復(fù)位技術(shù)和一種新穎的自動復(fù)位技術(shù),并
2011-10-24 11:02:19
88 反激變換器箝位電路的設(shè)計(jì),反激變換器箝位電路的設(shè)計(jì)
2016-01-04 17:03:55
29 本文探討了單端正激變換器的工作原理和設(shè)計(jì),有源箱位電路提供了比常規(guī) RCD 和復(fù)位繞組籍位方式優(yōu)越得多箱位電路。 分析了帶有反激有源箱位的正激變換器的穩(wěn)態(tài)運(yùn)行,給出了基于 125kH , 200W 變換器的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。 介紹了決定變換器的設(shè)計(jì)考慮和主開關(guān)零電壓開關(guān)的設(shè)計(jì)方法。
2016-05-11 15:26:21
5 1200W雙管正激變換器設(shè)計(jì)之一——變壓器設(shè)計(jì)
2016-06-22 15:01:37
25 雙正激變換器中高頻變壓器激磁電感的作用研究
2017-09-11 09:42:14
8 雙管正激變換器組合的研究
2017-09-11 09:49:24
6 3KVA交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究與開發(fā)優(yōu)化設(shè)計(jì)
2017-09-15 09:07:12
14 正激變換器磁性元件除了變壓器外,還有一個電感器,即扼流圈。一般的資料上都是從變壓器開始算起的,但本人認(rèn)為應(yīng)該從電感器開始算起比較好,這樣比較明了,思維可以比較清楚。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">正激變換器起源于BUCK變換器
2017-12-03 20:47:41
801 技術(shù)達(dá)到改善準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率的目的。本文在分析了準(zhǔn)諧振反激變換器輕載效率低原因的基礎(chǔ)上,借助試驗(yàn)樣機(jī)進(jìn)行驗(yàn)證,測試數(shù)據(jù)表明改善后的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率得到明顯提升,證明了該技術(shù)的可行性與有效性。 關(guān)鍵詞:開關(guān)電
2017-12-11 17:16:20
39 本文給出了一種具有正激變換器的離線開關(guān)電源的設(shè)計(jì)實(shí)例。
2018-05-29 09:27:25
28 開關(guān)電源的正激變換器基本工作原理及元器件如何選擇等詳細(xì)資料概述
2018-07-17 19:13:00
15656 
提出了一種零電流開關(guān)(ZCS)雙開關(guān)可變電感DCDC正激變換器。采用準(zhǔn)諧振技術(shù)實(shí)現(xiàn)ZCS工作。這種可變電感器技術(shù)被用來減少開關(guān)損耗和輸出二極管電流的峰值。因此,可以提高轉(zhuǎn)換效率。此外,有源開關(guān)兩端
2018-09-03 08:00:00
14 雙管正激變換器:工作原理、FOM及器件選型指南
2019-07-12 18:30:40
17256 
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是正激變換器簡明設(shè)計(jì)報(bào)告資料免費(fèi)下載:1、優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn) 2、基本電路結(jié)構(gòu) 3、直流-直流變換器基本拓?fù)?4、幾種復(fù)位方式及其比較 5、變壓器設(shè)計(jì) 6、耦合電感設(shè)計(jì)及次級疊加方式
2019-09-25 08:00:00
4 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是正激變換器中的高頻變壓器設(shè)計(jì)公式詳細(xì)概述。
2019-11-04 08:00:00
10 LTC3765/LTC3766隔離正激變換器
2021-05-09 17:11:25
8 正激變換器中反饋環(huán)路的設(shè)計(jì)方法說明。
2021-06-04 14:07:04
15 基于開關(guān)電源的離線反激變換器設(shè)計(jì)指南
2021-07-14 10:32:52
15 開關(guān)電源的離線反激變換器設(shè)計(jì)指南
2021-07-22 17:41:59
16 LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究(開關(guān)電源技術(shù)與設(shè)計(jì)第二版pdf)-高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM
2021-08-31 18:36:36
68 能;主開關(guān)管關(guān)斷時,二次側(cè)二極管導(dǎo)通,變壓器儲能向負(fù)載釋放。它和正激變換器不同,正激變換器的變壓器勵磁電感儲能一般很小,各繞組瞬時功率的代數(shù)和為零,變壓器只起隔離、變壓作用。而反激變換器的變壓器比較
2022-12-23 16:18:11
11996 
功率的話體積會很大,成本上也沒什么優(yōu)勢了。反激變換器有傳統(tǒng)的硬開關(guān)模式,QR準(zhǔn)諧振反激變換器。根據(jù)反饋位置的不一樣也有原邊反饋和副邊反饋反激變換器。這些結(jié)構(gòu)后面會一一介紹,每個結(jié)構(gòu)會講一個具體的實(shí)例來分析。
2023-03-16 11:14:38
9016 
前言:不對稱諧振半橋反激變換器(AHB)應(yīng)用在隔離型的直流轉(zhuǎn)直流領(lǐng)域,通過占空比調(diào)整半橋開關(guān)的高端開關(guān)的占空比實(shí)現(xiàn)對輸出電壓的控制,通過使用占空比調(diào)節(jié)方法,所以比較適合在寬輸入輸出范圍工作,比對稱半
2023-03-20 14:52:33
14248 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于正激變換器的開關(guān)電源設(shè)計(jì)方法.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-15 11:15:03
5 開關(guān)變換器與諧振變換器在電力電子領(lǐng)域中扮演著重要的角色,它們各自具有獨(dú)特的工作原理、特點(diǎn)和應(yīng)用場景。以下將從多個方面詳細(xì)探討這兩種變換器的區(qū)別,包括其定義、工作原理、特點(diǎn)、應(yīng)用以及優(yōu)缺點(diǎn)等。
2024-07-16 17:04:09
1827 是指在開關(guān)管關(guān)斷時,變壓器的磁芯不能及時復(fù)位,導(dǎo)致磁芯飽和,進(jìn)而影響變換器的正常工作。因此,實(shí)現(xiàn)雙管正激式變換器的磁復(fù)位功能具有重要意義。 雙管正激式變換器的基本原理 雙管正激式變換器是一種采用兩個開關(guān)管的功率
2024-08-28 14:26:29
2676 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《UCC38C42 25瓦自諧振復(fù)位正激變換器.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-21 09:21:44
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