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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(chǎng)合。對(duì)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)。 關(guān)鍵詞:諧振復(fù)位;雙開關(guān);正激變換器
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(jiǎn)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(duì)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(chǎng)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(chǎng)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(shí),不僅將S的寄生電容上的能量CossVin2/2消耗在開關(guān)上,同時(shí)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(huì)受到嚴(yán)重影響。
圖1??? 諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器???? Fig.1??? Resonant reset single switch forward converter ??? 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(gè)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(chǎng)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(jiǎn)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(chǎng)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(chǎng)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(chǎng)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(jiǎn)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)。
圖2??? 諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器 Fig.2??? Resonant reset dual switch forward converter ??? 該變換器的一個(gè)開關(guān)周期可以分為6個(gè)工作階段,分別如圖3的6個(gè)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(shí)間td1,t5-t6為死區(qū)時(shí)間td2,這些時(shí)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(gè)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(shí)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(shí)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(shí)刻,如圖3(b)和圖4所示,S1和S2同時(shí)關(guān)斷,折算到原邊的負(fù)載電流和激磁電流一起對(duì)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(shí)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(shí)刻vT下降到零時(shí),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(shí)對(duì)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(shí)刻,S3的門極驅(qū)動(dòng)信號(hào)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(duì)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(shí)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(shí)刻關(guān)斷,激磁電流對(duì)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。
(a)Stagel[t0,t1]??? (b)Stage2[t1,t2]??? (c)Stage3[t2,t3]
(d)Stage4[t3,t4]??? (e)Stage5[t4,t5]??? (f)Stage6[t5,t6] 圖3??? 各階段等效電路
圖4??? 主要工作波形 ??? t6時(shí)刻,S1及S2同時(shí)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(duì)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(shí),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(duì)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(shí)導(dǎo)通,輔助開關(guān)S3截止時(shí),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(shí)截止,輔助開關(guān)S3導(dǎo)通時(shí),Lm和Cr諧振在Cr上產(chǎn)生的電壓對(duì)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(shí)間小于正向?qū)〞r(shí)間,從而得到一個(gè)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(huì)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(tái)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Vin??? 250V~400V; ??? 輸出電壓Vo??? 54V; ??? 輸出電流Io??? 0~5A; ??? 工作頻率f??? 70kHz; ??? 主開關(guān)S1及S2??? STP11NM60; ??? 輔助開關(guān)S3??? IRF830; ??? 整流二極管DR1??? HER1604PT; ??? 續(xù)流二極管DR2??? B20200; ??? 變壓器T??? n=40∶20,Lm=3mH,Ls=15μH; ??? 濾波電感L1??? 30μH; ??? 諧振電容Cr??? 200pF。 ??? 圖5是輸出4A時(shí)的主要實(shí)驗(yàn)波形。其中圖5(a)是輸入電壓為250V時(shí),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(shí),主開關(guān)S1門極驅(qū)動(dòng)電壓和漏源間的電壓波形,其中漏源電壓正向平臺(tái)為400V,正好等于輸入電壓。圖5(c)是輸入等于400V時(shí),主開關(guān)S2門極驅(qū)動(dòng)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(duì)變壓器進(jìn)行復(fù)位。同時(shí)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(shí),輔助開關(guān)S3門極驅(qū)動(dòng)電壓和漏源間的電壓波形,其中源漏電壓正向平臺(tái)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%。
(a)??? vT(Vin=250V)
(b)??? vgs1 and vds1(Vin=400V)
(c)??? vgs2 and vds2(Vin=400V)
(d)??? vgs3 and vds3(Vin=400V) 圖5??? 實(shí)驗(yàn)波形
圖6??? 不同負(fù)載電流下的效率曲線 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(shì),使得兩個(gè)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(chǎng)合。 |
諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究
- 變換器(112227)
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2009-05-30 14:42:50
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19正激變換器磁性元件的設(shè)計(jì)
正激變換器磁性元件除了變壓器外,還有一個(gè)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,
2009-06-29 13:51:38
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44正激變換器中變壓器的設(shè)計(jì)
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(tái)高頻開關(guān)電源變壓器,用于輸入為48V(36~72V),輸出為2.2V、20A的正激變換器。設(shè)計(jì)出的變壓器在
2009-07-04 09:50:37
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69正激變換器拓?fù)湫问降姆治?/a>
正激變換器拓?fù)湫问降姆治?根據(jù)變壓器復(fù)位的方式不同,正激變換器有四種不同的拓?fù)湫问健=榻B四種復(fù)位方法的工作過程及優(yōu)、缺點(diǎn),并對(duì)它們進(jìn)行了比較。關(guān)鍵詞 : 正激變換
2009-09-13 16:22:59
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68DC-DC正激變換器設(shè)計(jì)指南
DC-DC正激變換器設(shè)計(jì)指南:?jiǎn)味苏?b class="flag-6" style="color: red">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
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63非理想變壓器雙開關(guān)正激變換器峰值電流控制的小信號(hào)分析
針對(duì)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(hào)模型,并應(yīng)用這個(gè)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
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29一種新型復(fù)合式正激變換器
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?jiǎn)化了高頻變壓器的設(shè)計(jì),對(duì)功率開關(guān)管的電壓應(yīng)力也有很好的吸收作用。對(duì)
2009-10-17 10:45:02
19
19正激變換器中變壓器的設(shè)計(jì)
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(tái)高頻開關(guān)電源變壓器,用
2009-12-10 11:38:35
82
82并聯(lián)交錯(cuò)式有源箝位正激變換器研究
深入分析研究了并聯(lián)交錯(cuò)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
24準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
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
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39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%
2006-03-11 13:01:35
1356
1356
零電流零電壓開關(guān)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
零電流零電壓開關(guān)交錯(cuò)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
2800
雙管反激變換器研究分析
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(chǎng)合的優(yōu)點(diǎn)。
2009-07-11 10:25:45
20499
20499
電流驅(qū)動(dòng)同步整流反激變換器的研究
電流驅(qū)動(dòng)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
1654有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計(jì)方法
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
6053
準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
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
6540
低壓輸入交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
低壓輸入交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
摘要:針對(duì)航空靜止變流器的直流環(huán)節(jié),對(duì)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器進(jìn)行了
2009-07-16 08:49:54
1292
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雙管正激變換器交錯(cuò)并聯(lián)的方法比較
雙管正激變換器交錯(cuò)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
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諧振變換器,什么是諧振變換器
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
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二極管整流的正激變換電路及無源復(fù)位電路
正激變換器磁性元件的設(shè)計(jì)
正激變換器磁性元件除了變壓器外,還有一個(gè)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
1563
正激變換器中變壓器的設(shè)計(jì)過程
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(gè)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
8433
正激變換器開關(guān)電源電路圖
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(gè)隔離變壓器、一個(gè)二極管D2和一個(gè)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
8533燃料電池電動(dòng)汽車用雙單端正激變換器
由于 燃料電池 的輸出特性比較軟,難以直接與電動(dòng)汽車的電機(jī)驅(qū)動(dòng)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
34推挽正激變換器原理圖
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(shí)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(lì)磁、磁芯利用率高、開關(guān)管電
2011-09-10 23:21:04
116
116有源鉗位正激變換器閉環(huán)小信號(hào)模型分析
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(duì)有源鉗位正激變換器的小信號(hào)模型進(jìn)行深入的分析,建立峰值電流控制模式對(duì)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
126正激功率變換器磁復(fù)位技術(shù)分析研究
正激變換器的一個(gè)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(dòng)復(fù)位技術(shù),并
2011-10-24 11:02:19
88
88有源箝位正向變換器的分析與設(shè)計(jì)
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
51200W雙管正激變換器設(shè)計(jì)之一—變壓器設(shè)計(jì)
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
253KVA交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究與開發(fā)優(yōu)化設(shè)計(jì)
3KVA交錯(cuò)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
14正激變換器磁性元件的設(shè)計(jì)
正激變換器磁性元件除了變壓器外,還有一個(gè)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
801基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率改善研究
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(cè)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
39250w離線正激變換器設(shè)計(jì)綜述開關(guān)電源
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
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
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
15656
具有可變電感的ZCS雙開關(guān)正激變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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
14正激變換器簡(jiǎn)明設(shè)計(jì)報(bào)告資料免費(fèi)下載
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是正激變換器簡(jiǎn)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(jí)疊加方式
2019-09-25 08:00:00
4
4正激變換器中的高頻變壓器設(shè)計(jì)公式詳細(xì)概述
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
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10LLC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(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(shì)。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
68反激變換器PSIM仿真案例
能;主開關(guān)管關(guān)斷時(shí),二次側(cè)二極管導(dǎo)通,變壓器儲(chǔ)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(lì)磁電感儲(chǔ)能一般很小,各繞組瞬時(shí)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
11996
反激變換器的工作原理
功率的話體積會(huì)很大,成本上也沒什么優(yōu)勢(shì)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(huì)一一介紹,每個(gè)結(jié)構(gòu)會(huì)講一個(gè)具體的實(shí)例來分析。
2023-03-16 11:14:38
9016
9016
諧振半橋混合正反激變換器的控制策略
前言:不對(duì)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(duì)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(duì)稱半
2023-03-20 14:52:33
14248
14248
基于正激變換器的開關(guān)電源設(shè)計(jì)方法
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
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5開關(guān)變換器與諧振變換器的區(qū)別
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(chǎng)景。以下將從多個(gè)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
1827雙管正激式變換器如何做到磁復(fù)位功能
是指在開關(guān)管關(guān)斷時(shí),變壓器的磁芯不能及時(shí)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(gè)開關(guān)管的功率
2024-08-28 14:26:29
2676
2676UCC38C42 25瓦自諧振復(fù)位正激變換器
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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評(píng)論