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移相全橋DC/DC變換器動態(tài)建模研究
摘要:利用狀態(tài)空間平均法分析了ZVSPWM?DC/DC變換器主電路并利用狀態(tài)平均方程對其建立了動態(tài)模型,進行了仿真研究。仿真結(jié)果證明本方法和研究結(jié)果具有一定應(yīng)用價值。 關(guān)鍵詞:移相全橋DC/DC變換器;建模;狀態(tài)空間平均法
移相全橋零電壓開關(guān)電路是一種適用于大功率開關(guān)電源的軟開關(guān)電路。它具有電路結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn)恒頻控制,易于高頻化,不需輔助電路,鐵磁元件容量小,變壓器的漏感和開關(guān)器件的寄生電容可以納入諧振電路,諧振軟開關(guān)器件應(yīng)力小,開關(guān)損耗小等優(yōu)點。近年來,移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換主電路在DC/DC變換中應(yīng)用十分普遍。因此,將移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換主電路精確建模就顯得十分必要。 建立移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換主電路的小信號模型的方法很多。本文介紹一種基于狀態(tài)平均方程的小信號狀態(tài)空間建模方法。 2小信號模型的建立 移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換器主電路拓撲結(jié)構(gòu)如圖1所示(圖中LLK為輸出變壓器的漏感)。 移相全橋DC/DC變換電路由Buck電路變化而來,故先分析在變換器的輸出電流連續(xù)的情況下,基本Buck電路的原理并列寫B(tài)uck電路的平均狀態(tài)方程[1]。 典型的Buck電路圖如圖2所示。 此電路有兩種工作狀態(tài)。即開關(guān)S導(dǎo)通狀態(tài)和開關(guān)S關(guān)斷狀態(tài)。兩種工作狀態(tài)下的等值電路分別示于圖3(a)和圖3(b)。 平均狀態(tài)方程的列寫實際上就是將開關(guān)器件等效成電路的一個具有增益特性的器件來列寫方程。增
(a)導(dǎo)通狀態(tài)(b)關(guān)斷狀態(tài)
式中:Vc=Vo,Vo為輸出電壓,Vc為電容C上的電壓; Vs為輸入直流電壓; D為占空比; iL為電感L上的電流; n為變壓器副邊匝數(shù)與原邊匝數(shù)的比值。式(1)為基本Buck電路的狀態(tài)平均方程。式(1)中,對各變量施加擾動,令各擾動量分別為對應(yīng)Vs、D、iL、Vo、Vc的擾動分量。注意到各變量對D施加擾動程度是不同的。下面分別討論各變量的擾動對D的影響。移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換主電路與Buck電路不同之處是它存在占空比損失問題,由于移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換主電路變壓器漏感LLK和變壓器副邊整流二極管的影響,從S1,S4(或S2,S3)導(dǎo)通到副邊電壓升到nVs需要一段時間,這就是占空比損失現(xiàn)象。在電路模型中反映出來的是(為有效占空比擾動)的擾動源問題。由于占空比損失,模型中的變壓器的變比為1:Deff,,而不是Buck電路中的1:D。 移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換主電路波形分析如圖4所示[2]。 圖4中,vab,iab是圖1電路中a,b兩點之間的電壓和電流。 移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換主電路的電壓增益可表示為 Vo/Vs=DeffNs/Np=nDeff(2) 式中:Vo為輸出電壓穩(wěn)態(tài)值; Ns為變壓器副邊匝數(shù); Np為變壓器原邊匝數(shù)。 設(shè)ΔD為損失的占空比,則 D=Deff+ΔD(3) 圖4中,當(dāng)t=t4時,原邊電流瞬時值 i3=n(IL-Δi/2) 式中:IL為電感電流平均值; Δi=i1-i3。 當(dāng)t=t6時原邊電流瞬時值 i2=n[IL+Δi/2-(1-D)VoT/2L] 式中:T為開關(guān)周期。 負載電流i0=V0/R。 根據(jù)變換器波形圖,可以得出ΔD=(i3+i2)/(4) Deff=D-ΔD=D-×[2IL-Vo(1-D)T/2L](5) 從式(5)可以看出,有效占空比Deff和許多因素有關(guān),不僅跟自身的占空比變化有關(guān),也跟輸出電感的電流IL,輸入電壓Vs有關(guān)。由于IL和負載電流i0有必然聯(lián)系,所以,i0、Vs、D稍有擾動,有效占空比都會產(chǎn)生相應(yīng)的擾動。假設(shè)以上三個擾動量分別為,在Deff上產(chǎn)生相應(yīng)的擾動分別為、,則(6) 顯然,三個擾動分量在Deff上產(chǎn)生的擾動效果是不同的。 將式(5)分別對三個分量取微分,得到Deff對三個擾動的表達式如下:
()
=-(7)式中:fr為變換頻率,且fr=。=(8)=(1-n2Deff)(9) AX+BVs=0 V0=FTX(10) 擾動方程:(11)式中:;;;; 式(11)就是移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換器的動態(tài)低頻小信號狀態(tài)平均方程。為得到該電路的輸出對輸入占空比的傳遞函數(shù),將這個狀態(tài)方程轉(zhuǎn)換為傳遞函數(shù)[2]。將(12) 代入式(11),有:(13)式中:;;。 輸入直流電壓的波動很小,通常認為是理想的。即=0(14) 將式(14)代入式(13),有(15) 式(15)即為移相全橋ZVSPWM-DC/DC變換電路在輸入直流電壓穩(wěn)定不變的條件下的動態(tài)低頻小信號狀態(tài)平均方程。簡化式(15),得(16) 式(16)即是ZVSPWM-DC/DC變換電路的輸出對輸入占空比的傳遞函數(shù)。 3模型的穩(wěn)定性 由電路的穩(wěn)態(tài)條件,Vs=530V,n=0.5,L=0.003H,C=0.0044F,V0=28.5V,LLK=0.003H,fr=10kHz,根據(jù)ZVSPWM?DC/DC變換器經(jīng)常應(yīng)用于低壓大電流輸出場合的特點,取R=0.1Ω,模擬大功率大電流負載。 代入式(16),得ZVSPWM?DC/DC變換器的開環(huán)傳遞函數(shù)為:(17) 從圖5可以看出,相角裕度大于90°,幅值裕度大于80dB,本模型具有較好的穩(wěn)定性。 4由PI調(diào)節(jié)器組成閉環(huán)控制系統(tǒng) 由PI調(diào)節(jié)器組成的閉環(huán)控制系統(tǒng)如圖6所示。圖中:M(s)為PI調(diào)節(jié)器的傳遞函數(shù); Fm為脈沖發(fā)生器的傳遞函數(shù);
根據(jù)圖6,寫出系統(tǒng)的閉環(huán)傳遞函數(shù):(18)式中:為輸出電壓的拉氏變換; Vref為輸入給定的拉氏變換。 PI環(huán)的形式為:M′(s)=Kp+(19) 式中:Kp為比例系數(shù); KI為積分系數(shù)。 根據(jù)勞斯判據(jù),結(jié)合系統(tǒng)的超調(diào)要求,穩(wěn)定裕度和調(diào)節(jié)時間,選?。?/P> Kp=5;KI=6;K=1 5仿真波形分析 PI調(diào)節(jié)器的參數(shù)同上。首先考慮負載恒定,取Vref=28.5V,R=0.1Ω,得到輸出電壓的仿真波形如圖7所示。由圖7可見,系統(tǒng)在該負載的條件下,上升時間不足5s,且無超調(diào),具有極好的穩(wěn)定性。 對于負載變化的情況,采用MATLAB仿真,得到本模型在負載變化時的輸出波形,如圖8所示。系統(tǒng)帶阻性負載,圖8表示的負載變化情況為:在t=0時,負載電流為237A,功率為6.77kW;在t=20s時,負載突變至285A,功率為8.1225kW。 從仿真的結(jié)果看,在負載突增或突減的情況下,基于狀態(tài)空間平均法的小信號模型的響應(yīng)在3~4s內(nèi)可以達到穩(wěn)定狀態(tài),速度快,且無超調(diào)。仿真證明本模型具有良好的穩(wěn)定性,在大功率大電流的情況下,能夠廣泛應(yīng)用。 6結(jié)語 本文利用狀態(tài)平均方程的小信號建模方法分析了移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換主電路的模型,著重分析了利用平均狀態(tài)方程小信號建模方法的建模過程,并得出了移相全橋ZVSPWM?DC/DC變換主電路的小信號數(shù)學(xué)模型。相對于其它常用的小信號等效電路法,本方法的結(jié)果可以直接計算得到,省略了對原電路的小信號處理。相對于不定負載DC/DC建模,本方法的數(shù)學(xué)表達式雖然精度低一些,但相對簡單得多,因而在一般情況下更具實用價值。本方法方程列寫方便,數(shù)學(xué)處理簡單且直接從數(shù)學(xué)分析入手,所用推導(dǎo)都建立在數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)上,易于掌握。通過理論研究和仿真,分析了模型的部分性能,證明本方法和結(jié)論可以廣泛應(yīng)用。 參考文獻 [1]JesusLeyva?Ramos,JorgeAlbertoMorles?Saldana.Uncertainty modelsforswitch?modeDC/DCconverters[J].IEEEtransactionsoncircuitsandsystems?partI:fundamentaltheoryandapplication,2000,47(2). [2]張占松,蔡宣三.開關(guān)電源的原理與設(shè)計[M].電子工業(yè) 出版社,1998. [3]朱鵬程,郭衛(wèi)農(nóng),陳堅.升壓斬波電路PI和PID調(diào)節(jié)器 的優(yōu)化設(shè)計[J].電力電子技術(shù),2001.8 |
移相全橋DC/DC變換器動態(tài)建模研究
- 變換器(112227)
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移相全橋DC/DC變換器雙閉環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計
移相全橋DC/DC變換器雙閉環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計隨著我國電源行業(yè)的發(fā)展,在中大功率應(yīng)用場合,采用PWM控制技術(shù)的移相全橋DC/DC變換器越來越受到人們的關(guān)注,隨著PWM控制技術(shù)
2010-04-08 15:53:31
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移相全橋軟開關(guān)DC/DC變換器
移相控制的全橋PWM變換器是最常用的中大功率DC/DC變換電路拓撲形式之一。移相PWM控制方式利用開關(guān)管的結(jié)電容和高頻變壓器的漏電感或原邊串聯(lián)電感作為諧振元件,使開關(guān)管
2010-08-14 11:01:16
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推挽式Boost DC/DC 變換器的研究
文章提出在雙向DC/DC 變換器中用到的一種推挽式Boost DC/DC 變換器,全面分析這種變換器的工作原理并闡述其缺點,利用PSPICE 仿真軟件對其進行建模仿真。
2011-08-15 09:39:44
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大功率移相全橋變換器若干關(guān)鍵技術(shù)研究
這篇論文研究了全橋DC/DC變換器的關(guān)鍵技術(shù),包括軟開關(guān)的實現(xiàn)方法,ZVS與ZVZCS變換器拓撲的差異,ZVZCS拓撲中滯后臂實現(xiàn)ZCS的方法,常用控制策略及其差異,針對散熱和EMI的結(jié)構(gòu)設(shè)計
2011-10-17 16:44:43
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85ZVZCS移相全橋PWM變換器的設(shè)計與仿真
ZVZCS移相全橋PWM變換器實現(xiàn)了超前橋臂零電壓開關(guān)(ZVS)和滯后橋臂零電流開關(guān)(ZCS),具有結(jié)構(gòu)簡單、占空比丟失較小、軟開關(guān)較容易實現(xiàn)等特點。文章全面分析了該變換器的工作原
2012-06-06 16:22:12
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153基于全橋LLC諧振變換器的光伏逆變器升壓DC%2fDC變換器設(shè)計
為了提高光伏并網(wǎng)逆變器中DC/DC升壓變換器的效率,并減小變換器的體積,提出了一種基于全橋LLC諧振變換器拓撲的DC/DC升壓變換器設(shè)計方案,并完成了基于L6599諧振控制器的變換器的主電路
2015-12-21 10:16:24
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106DC-DC開關(guān)變換器混沌現(xiàn)象及其應(yīng)用研究動態(tài)和進一步設(shè)想
DC-DC開關(guān)變換器混沌現(xiàn)象及其應(yīng)用研究動態(tài)和進一步設(shè)想
2017-09-15 08:40:27
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6基于ZVZCS移相全橋變換器建模分析
或離散時域法建模,運算量很大而且結(jié)果會很復(fù)雜。文中在Buck變換器交流小信號等效模型的基礎(chǔ)上結(jié)合軟開關(guān)變換器的特點,通過運用變壓器副邊有效占空比的概念,建立了ZVZCS全橋變換器的交流小信號等效模型,并用MATLAB對模型進行仿真分析,從而為
2017-11-02 11:42:10
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16直流微電網(wǎng)的DC/DC變換器控制系統(tǒng)
隨著智能電網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,移相全橋DC/DC變換器作為重要的DC/DC變換接口被廣泛應(yīng)用在直流微電網(wǎng)中,以滿足高功率密度、高效率、高變壓比及電氣隔離的重要需求。但DC/DC變換器本身是一個高階時變
2018-02-01 16:51:27
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3ZVZCS移相全橋PWM變換器的分析與仿真研究
ZVZCS 移相全橋 PWM 變換器實現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關(guān)( ZVS) 與滯后橋臂的零電流開關(guān)( ZCS), 其軟開關(guān)的實現(xiàn)條件比 ZVS 移相全橋與 ZCS 移相全橋要好。
2018-05-29 15:05:11
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38零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器的分析
提出了一種零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器,該變換器實現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關(guān)和滯后橋臂的零電流開關(guān)。本文中分析了它的工作原理和參數(shù)設(shè)計,并給出了實驗結(jié)果。
2018-05-30 08:46:08
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20全橋倍流同步整流軟開關(guān)變換器的研究
目前,對全橋變換器的研究大多集中在移相控制領(lǐng)域,而移相控制不能解決輸出側(cè)同步整流管的軟開關(guān)問題。
2018-05-30 08:54:50
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28一種DC-DC開關(guān)變換器建模方法研究
DC-DC 開關(guān)變換器的建模是研究開關(guān)電源的基礎(chǔ),對開關(guān)電源的分析與設(shè)計具有重要意義。
2018-05-30 09:24:39
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18移相全橋變換器的建模與仿真
文章通過 Buck 變換器推導(dǎo)出移相全橋變換器的小信號電路模型 , 利用解析理論的方法求得變換器運行特性的解析表達式 , 使之成為能對變換器進行定性和定量分析的建模方法。
2018-05-30 09:58:21
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37移相全橋軟開關(guān)變換器拓撲分析
移相全橋軟開關(guān)變換器從基本的移相全橋 (FB) 零電壓 (ZVS) 脈寬調(diào)制 (PWM) 變換器 , 發(fā)展到移相全橋零電壓零電流 (ZVZCS) PWM 變換器 , 及移相全橋零電流 (ZCS
2018-05-30 10:00:29
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106基于移相全橋變換器的開關(guān)電源
移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關(guān)電壓、電流應(yīng)力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關(guān)頻率。如何以UC3875為核心,設(shè)計一款基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源?請見下文詳解。
2018-07-15 09:18:49
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基于XMC4500控制芯片在高頻DC/DC變換器中的應(yīng)用
本文針對工程中廣泛應(yīng)用的帶同步整流功能的移相全橋ZVS DC/DC 變換器,利用英飛凌新推出的XMC4500系列控制芯片,將數(shù)字控制成功引入到高頻DC/DC 變換器應(yīng)用場合,不僅實現(xiàn)了模擬控制的全部功能,而且具備了數(shù)字系統(tǒng)所特有的高性能、控制靈活等優(yōu)點。
2021-03-16 10:25:04
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電動汽車雙向DC/DC變換器的研究
論文針對應(yīng)用于電動汽車上雙向Dc/Dc變換器的設(shè)計問題進行了研究。在參閱國內(nèi)外相關(guān)文獻的基礎(chǔ)上,論文首先分析了單向Dc/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu),列舉了四種不隔離雙向DC/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu),通過對它們的分析、比較,決定采用雙向半橋變換器作為本次設(shè)計的雙向DC/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu)。
2021-04-16 15:34:29
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49不對稱控制全橋副邊雙諧振DC_DC變換器
DC-DC變換器。變換器無需添加輔助電路即可在全負載范圍內(nèi)實現(xiàn)開關(guān)管的零電壓開關(guān)和副邊整流二極管的零電流關(guān)斷,減小了開通損耗和反向恢復(fù)損耗:同時,采用不對稱控制策略,消除了傳統(tǒng)移相全橋變換器的環(huán)流損耗
2021-08-31 16:06:19
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22LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究
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
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68具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器
具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器(通信電源技術(shù)雜志簡介)-具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器 ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:56:38
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42雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究
雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究(高頻開關(guān)電源技術(shù))-雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:00:06
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55脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究(通信電源技術(shù)期刊幾號發(fā)行)-脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:12:50
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30ZVZCS全橋PWMDC_DC變換器的小信號建模方法
ZVZCS全橋PWMDC_DC變換器的小信號建模方法(大工18秋電源技術(shù)在線作業(yè)2)-ZVZCS全橋PWMDC_DC變換器的小信號建模方法 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:25:51
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10半橋式DC-DC變換器設(shè)計
半橋式DC-DC變換器設(shè)計(通信電源技術(shù)規(guī)范書)-半橋式DC-DC變換器設(shè)計,有需要的可以參考!
2021-09-15 18:08:51
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160移相全橋倍流整流DCDC變換器的研究
移相全橋倍流整流DCDC變換器的研究(現(xiàn)代電源技術(shù)基礎(chǔ)課后題答案楊飛)-隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)和電力電子器件的快速發(fā)展,開關(guān)電源的高頻化、小型化、輕量化已經(jīng)成為發(fā)展的主要方向,采用軟開關(guān)技術(shù)是主要
2021-09-17 13:08:21
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5關(guān)于軟開關(guān)技術(shù)雙向全橋dcdc變換器研究
關(guān)于軟開關(guān)技術(shù)雙向全橋dcdc變換器研究(電腦電源技術(shù)指標(biāo)包括)-關(guān)于軟開關(guān)技術(shù)雙向全橋dc/dc變換器研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 18:12:12
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30一種基于UC3879的新型軟開關(guān)DC-DC移相全橋變換器
一種基于UC3879的新型軟開關(guān)DC-DC移相全橋變換器(ups電源技術(shù)支持祥云平臺)-一種基于UC3879的新型軟開關(guān)DC-DC移相全橋變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-22 10:12:48
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65基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關(guān)的研究
基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關(guān)的研究(電源技術(shù)應(yīng)用出版單位)-基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關(guān)的研究
2021-09-23 09:42:48
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23DC-DC開關(guān)變換器的建模與分析的動態(tài)評述
DC-DC開關(guān)變換器的建模與分析的動態(tài)評述(電源技術(shù)應(yīng)用2013年第3期)-該文檔為DC-DC開關(guān)變換器的建模與分析的動態(tài)評述講解文檔, 是一份很不錯的參考資料,可以下載來看看
2021-09-28 14:39:28
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11DC-DC開關(guān)變換器的建模分析與研究(with-bookmark)
DC-DC開關(guān)變換器的建模分析與研究(with-bookmark)(電源技術(shù)作業(yè) 電力/水利工程科技專業(yè)資料 答案)-該文檔為DC-DC開關(guān)變換器的建模分析與研究(with-bookmark)講解文檔,是一份很不錯的參考文檔,可以下載來看看
2021-09-28 14:43:44
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27脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù).阮新波pdf
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù).阮新波pdf
2021-11-22 16:08:57
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0一種全橋移相控制PWM發(fā)波方案
用于移相控制的全橋PWM變換器是中大功率DC-DC變換電路中最常用的電路之一,由于其可以實現(xiàn)開關(guān)管的軟開關(guān)特性,在數(shù)字電源的設(shè)計中被廣泛采用,本文基于STM32中高級控制定時器設(shè)計了一種全橋移相控制PWM發(fā)波方案。
2022-09-30 15:00:05
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14930LLC諧振全橋DC/DC變換器設(shè)計
是影響工作效率和裝置體積重量 的重要部分,本文以 PET 中 DC-DC 變換器為主要研究對象,根據(jù)給出的指標(biāo),對 全橋 LLC 諧振變換器的主電路進行了詳細的設(shè)計,主要有諧振參數(shù)的設(shè)計,利用 磁集成思想,設(shè)計磁集成變壓器,可以大大減小變換器的體積和重量,并
2022-12-22 17:07:43
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59移相全橋DC-DC變換器建模及仿真
歡迎來到「森木磊石技術(shù)微課堂」,很高興與大家見面,接下來的課程會帶大家進入移相全橋變換器的設(shè)計,來和小編一起學(xué)習(xí)吧。本篇我們將基于公司自主研發(fā)的PPECWorkbench帶領(lǐng)大家進行電路參數(shù)設(shè)計,并
2023-09-28 08:24:47
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3192
DC/DC變換器動態(tài)建模
雖然DC/DC變換器為非線性系統(tǒng),但是通過加擾動和線性化,可以獲得小信號線性交流方程。平均開關(guān)網(wǎng)絡(luò)法比狀態(tài)空間平均法使用更為方便,用電路變換代替冗長的數(shù)學(xué)推導(dǎo)。
2023-10-16 10:52:02
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功率硬件定制 | 三有源全橋雙向DC-DC變流模塊
三有源全橋雙向(Three Active Bridge ,TAB)DC-DC變換器由3個H橋模塊通過三繞組變壓器連接構(gòu)成,各端口均為雙向端口,可以實現(xiàn)單輸入雙輸出或雙輸入單輸出工況,TAB變換器采用移相控制。
2023-10-16 12:48:49
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車載充電機PWM軟開關(guān)DC-DC變換器設(shè)計實現(xiàn)
針對車載充電系統(tǒng),首先指出DC-DC變換器設(shè)計要求,并分析傳統(tǒng)原邊移相控制全橋DC-DC變換器固有的不足,再從主電路拓撲、驅(qū)動方式和控制策略三個方面,詳述車載充電機中PWM軟開關(guān)DC-DC變換器研究進展。
2023-11-04 16:44:11
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DC-DC_升壓穩(wěn)壓變換器設(shè)計
DC-DC功率變換器的種類很多。按照輸入/輸出電路是否隔離來分,可分為非隔離型和隔離型兩大類。非隔離型的DC-DC變換器又可分為降壓式、升壓式、極性反轉(zhuǎn)式等幾種;隔離型的DC-DC變換器又可分為單端正激式、單端反激式、雙端半橋、雙端全橋等幾種。下面主要討論非隔離型升壓式DC-DC變換器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
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7移相全橋拓撲原理分析 移相全橋與LLC的區(qū)別
移相全橋拓撲作為一種在電力電子領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的電路結(jié)構(gòu),其工作原理和特性對于深入理解DC-DC變換器的設(shè)計和優(yōu)化至關(guān)重要。 一、基本原理 移相全橋拓撲是一種基于移相控制策略的DC-DC變換器拓撲結(jié)構(gòu)
2024-07-18 16:44:00
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