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標(biāo)簽 > 變換器
變換器,是將信源發(fā)出的信息按一定的目的進(jìn)行變換。矩陣式變換器是一種新型的交-交電源變換器。和傳統(tǒng)的變換器相比,它具有如下優(yōu)點(diǎn):不需要中間直流儲(chǔ)能環(huán)節(jié);能夠四象限運(yùn)行;具有優(yōu)良的輸入電流波形和輸出電壓波形;可自由控制的功率因數(shù)。矩陣式變換器已成為電力電子技術(shù)研究的熱點(diǎn)之一,并有著廣泛的應(yīng)用前景。
變換器,是將信源發(fā)出的信息按一定的目的進(jìn)行變換。矩陣式變換器是一種新型的交-交電源變換器。和傳統(tǒng)的變換器相比,它具有如下優(yōu)點(diǎn):不需要中間直流儲(chǔ)能環(huán)節(jié);能夠四象限運(yùn)行;具有優(yōu)良的輸入電流波形和輸出電壓波形;可自由控制的功率因數(shù)。矩陣式變換器已成為電力電子技術(shù)研究的熱點(diǎn)之一,并有著廣泛的應(yīng)用前景。
變換器(Matrix Converter)作為一種新型的交—交變頻電源,其電路拓?fù)湫问奖惶岢觯钡?979年意大利學(xué)者M(jìn).Venturini和A.Alesina提出了矩陣式變換器存在理論及控制策略后,其特點(diǎn)才為人們所關(guān)注和研究。普遍使用的是半控功率器件晶閘管。采用這種器件組成矩陣式變換器,控制難度是很高的。矩陣式變換器的硬件特點(diǎn)是要求
大容量、高開(kāi)關(guān)頻率、具有雙向阻斷能力和自關(guān)斷能力的功率器件,同時(shí)由于控制方案的復(fù)雜性,要求具有快速處理能力的微處理器作為控制單元,而這些是早期的半導(dǎo)體工藝和技術(shù)水平所難以達(dá)到的。所以這一期間矩陣式變換器的研究主要針對(duì)主回路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及雙向開(kāi)關(guān)的實(shí)現(xiàn),大多都處于理論研究階段,很少有面向工業(yè)實(shí)際的研究。高工作頻率、低控制功率的全控型功率器件如BJT , IGBT等不斷涌現(xiàn),推動(dòng)了矩陣式變換器控制策略的研究。
變換器,是將信源發(fā)出的信息按一定的目的進(jìn)行變換。矩陣式變換器是一種新型的交-交電源變換器。和傳統(tǒng)的變換器相比,它具有如下優(yōu)點(diǎn):不需要中間直流儲(chǔ)能環(huán)節(jié);能夠四象限運(yùn)行;具有優(yōu)良的輸入電流波形和輸出電壓波形;可自由控制的功率因數(shù)。矩陣式變換器已成為電力電子技術(shù)研究的熱點(diǎn)之一,并有著廣泛的應(yīng)用前景。
變換器(Matrix Converter)作為一種新型的交—交變頻電源,其電路拓?fù)湫问奖惶岢?,但直?979年意大利學(xué)者M(jìn).Venturini和A.Alesina提出了矩陣式變換器存在理論及控制策略后,其特點(diǎn)才為人們所關(guān)注和研究。普遍使用的是半控功率器件晶閘管。采用這種器件組成矩陣式變換器,控制難度是很高的。矩陣式變換器的硬件特點(diǎn)是要求
大容量、高開(kāi)關(guān)頻率、具有雙向阻斷能力和自關(guān)斷能力的功率器件,同時(shí)由于控制方案的復(fù)雜性,要求具有快速處理能力的微處理器作為控制單元,而這些是早期的半導(dǎo)體工藝和技術(shù)水平所難以達(dá)到的。所以這一期間矩陣式變換器的研究主要針對(duì)主回路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及雙向開(kāi)關(guān)的實(shí)現(xiàn),大多都處于理論研究階段,很少有面向工業(yè)實(shí)際的研究。高工作頻率、低控制功率的全控型功率器件如BJT , IGBT等不斷涌現(xiàn),推動(dòng)了矩陣式變換器控制策略的研究。
模數(shù)變換器
模數(shù)變換器包含第一傳輸電路,它接收輸入電壓與輸出時(shí)鐘信號(hào),該時(shí)鐘信號(hào)相移,取決于輸入電壓,第二傳輸電路接收參考電壓與輸入時(shí)鐘信號(hào),且輸出參考時(shí)鐘信號(hào),該時(shí)鐘信號(hào)相移,取決于參考電壓,比較輸出時(shí)鐘信號(hào)與參考時(shí)鐘信號(hào)的比較器輸出一數(shù)據(jù)卡輸出信號(hào)。
直流-直流變換器
直流-直流變換器有三個(gè)電感、兩個(gè)電容、一個(gè)主開(kāi)關(guān)和一個(gè)次開(kāi)關(guān)、一個(gè)主整流器和一個(gè)次整流器以及一個(gè)具有一個(gè)初級(jí)繞組和一個(gè)次級(jí)繞組的變壓器。主開(kāi)關(guān)和次開(kāi)關(guān)按照控制信號(hào)交替地導(dǎo)通,電流流過(guò)變壓器的初級(jí)繞組,因此,轉(zhuǎn)移能量到次級(jí)繞組,一個(gè)主整流器和一個(gè)次整流器按照從初級(jí)繞組變換來(lái)的能量而動(dòng)作,以獲得經(jīng)過(guò)第三個(gè)電感器的固定電流,輸出固定直流電壓到負(fù)載。
高功率因數(shù)半橋式變換器
Half-bridgeconverterwithhighpowerfactor(美國(guó)應(yīng)用專利20030076699,日期:2002/10/18)
提出了高功率因數(shù)半橋式變換器。半橋式變換器有一個(gè)橋二極管單元來(lái)提供電流路徑,通過(guò)功率因數(shù)提高單元傳輸能量到電壓平滑電容器。電壓平滑電容器儲(chǔ)存由橋二極管單元所提供的能量。開(kāi)關(guān)單元有兩個(gè)開(kāi)關(guān)與電壓平滑電容器的兩端間串聯(lián)。其中功率因數(shù)提高單元供給開(kāi)關(guān)的公共連接點(diǎn)電壓,構(gòu)成轉(zhuǎn)換單元反饋到輸入電容器的公共連接點(diǎn),為了依據(jù)輸入電壓值改變輸入電流。減少半橋式變換器在開(kāi)關(guān)單元中的導(dǎo)通損耗提高輸入端的功率因數(shù)。
雙向DC-DC(CLLC/DAB)變換器在1500V儲(chǔ)能系統(tǒng)中的軟開(kāi)關(guān)邏輯研究
基于SiC模塊的雙向DC-DC(CLLC/DAB)變換器在1500V儲(chǔ)能系統(tǒng)中的軟開(kāi)關(guān)邏輯研究 在全球能源結(jié)構(gòu)加速向低碳化與清潔化轉(zhuǎn)型的宏觀背景下,大容...
2026-04-02 標(biāo)簽:變換器DC-DC儲(chǔ)能系統(tǒng) 819 0
雙向全橋(DAB)變換器的死區(qū)時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償:解決SST固態(tài)變壓器在輕載下的循環(huán)電流問(wèn)題
雙向全橋(DAB)變換器的死區(qū)時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償:解決以SiC模塊為核心器件的SST固態(tài)變壓器在輕載下的循環(huán)電流問(wèn)題 1. 引言:固態(tài)變壓器與雙向全橋變換器的...
基于SiC模塊的DAB變換器最小電流應(yīng)力跟蹤算法(MTCS):原理、器件交互與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
基于SiC模塊的DAB變換器最小電流應(yīng)力跟蹤算法(MTCS):原理、器件交互與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 雙向全橋直流變換器與電流應(yīng)力挑戰(zhàn)的理論背景 在現(xiàn)代電力電子技術(shù)的...
雙向全橋DC-DC變換器在船舶應(yīng)急電源中的應(yīng)用
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,雙向DC - DC 變換器近年來(lái)得到了較多的關(guān)注和研究。雙向DC - DC 變換器由于其電路拓?fù)涞膬?yōu)越性,不僅可以進(jìn)行能量的雙向流...
2026-03-25 標(biāo)簽:變換器DC-DC應(yīng)急電源 6.1k 0
具有熱平衡功能的多相MPQ2908A交錯(cuò)式變換器參考設(shè)計(jì)
新型汽車設(shè)計(jì)均采用 48V 電源系統(tǒng),以減輕車輛線束的重量并降低功耗。與此同時(shí),當(dāng)系統(tǒng)需要承擔(dān)大負(fù)載時(shí),所需功率也會(huì)增加,這意味著采用輸出功率更高的電源...
2026-01-16 標(biāo)簽:MOSFET變換器參考設(shè)計(jì) 1.5k 0
?基于ONsemi TF412 N溝道JFET數(shù)據(jù)手冊(cè)的技術(shù)解析與應(yīng)用指南
onsemi TF412 N溝道JFET專為低頻通用放大器和阻抗變換器應(yīng)用而設(shè)計(jì)。Onsemi TF412的最大工作電壓為30V,最大工作電流為10mA...
應(yīng)用實(shí)例——如何解決雙管反激變換器中的關(guān)斷電壓不均衡
反激變換器作為電源產(chǎn)品中幾乎不可缺少的一個(gè)拓?fù)?,從事電力電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的工程師是相當(dāng)?shù)氖煜ぃ绕涫菃喂芊醇ぷ儞Q器,更是工程師從小白開(kāi)始修煉的起點(diǎn),萬(wàn)丈高樓...
2025-11-20 標(biāo)簽:變換器電源產(chǎn)品反激變換器 7.1k 0
車載OBC中全橋變換器功率MOS管的應(yīng)用及注意事項(xiàng)
隨著電動(dòng)汽車的發(fā)展,功率MOS管在汽車電子的應(yīng)用也日益增多,本文就車載OBC中全橋變換器功率MOS管應(yīng)用及注意事項(xiàng)做簡(jiǎn)單記要。
電容器的額定電壓很低(不到3V),在應(yīng)用中需要大量的串聯(lián)。由于應(yīng)用中常需要大電流充、放電,因此串聯(lián)中的各個(gè)單體電容器上電壓是否一致是至關(guān)重要的。
常見(jiàn)降壓電荷泵拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析
高降壓比充電電荷泵 (Charge Pump) 能夠在保持較高輸出電流的同時(shí),顯著降低輸入電流,減少能量在轉(zhuǎn)換過(guò)程中的損失,進(jìn)而降低功耗,提升充電效率。...
2025-10-07 標(biāo)簽:充電變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 3.9k 0
矽力杰 SQ33261 SO8 4.2-38V 輸入規(guī)格書(shū)立即下載
類別:IC datasheet pdf 2026-03-29 標(biāo)簽:變換器LLC
矽力杰 SQ33260 SO8 4.2-38V 輸入規(guī)格書(shū)立即下載
類別:IC datasheet pdf 2026-03-29 標(biāo)簽:變換器LLC
HT78621 60V輸入,3.5A開(kāi)關(guān)限流降壓變換器中文手冊(cè)立即下載
類別:IC中文資料 2025-04-01 標(biāo)簽:穩(wěn)壓器變換器降壓開(kāi)關(guān)
類別:電子資料 2025-02-20 標(biāo)簽:變換器車載充電器工業(yè)控制電源
AIDC 儲(chǔ)能:高壓直流側(cè)耦合下 SiC 變換器的納秒級(jí)能量調(diào)度與雙向動(dòng)態(tài)響應(yīng)解析
AIDC 儲(chǔ)能:高壓直流側(cè)耦合下 SiC 變換器的納秒級(jí)能量調(diào)度與雙向動(dòng)態(tài)響應(yīng)解析 1. 引言:計(jì)算范式轉(zhuǎn)移與 AIDC 配電架構(gòu)的深刻危機(jī) 人工智能技...
AIDC 儲(chǔ)能系統(tǒng):基于全 SiC 雙向變換器的能量閉環(huán)管控算法與硬件架構(gòu)研究
AIDC 儲(chǔ)能系統(tǒng):基于全 SiC 雙向變換器的能量閉環(huán)管控算法與硬件架構(gòu)研究 1. 導(dǎo)言:人工智能數(shù)據(jù)中心(AIDC)的能源范式轉(zhuǎn)移與電網(wǎng)級(jí)挑戰(zhàn) 隨著...
2026-04-23 標(biāo)簽:變換器SiC儲(chǔ)能系統(tǒng) 253 0
多相交錯(cuò)并聯(lián)LLC變換器的均流控制:阻抗匹配與算法補(bǔ)償
基于SiC MOSFET的多相交錯(cuò)并聯(lián)LLC變換器的均流控制:阻抗匹配與算法補(bǔ)償?shù)纳疃妊芯?1. 引言:高功率多相交錯(cuò)并聯(lián)LLC變換器的發(fā)展與核心痛點(diǎn) ...
混合逆變器中基于SiC MOSFET的三端口雙向DC-DC變換器解耦控制策略深度研究 一、 引言:新型電力系統(tǒng)與多端口功率變換技術(shù)的演進(jìn) 在全球能源結(jié)構(gòu)...
DAB變換器在戶儲(chǔ)極輕載下的脈沖頻率調(diào)制及效率優(yōu)化研究
基于SiC MOSFET的DAB變換器在戶儲(chǔ)極輕載下的脈沖頻率調(diào)制及效率優(yōu)化研究 1. 戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)與DAB變換器的應(yīng)用背景及輕載挑戰(zhàn) 在全球能源結(jié)構(gòu)向...
2026-04-17 標(biāo)簽:變換器 144 0
儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng)BMS與基于SiC的DC-DC變換器協(xié)同的高精度SOC估算法
儲(chǔ)能電池管理系統(tǒng)BMS與基于SiC的DC-DC變換器協(xié)同的高精度SOC估算法研究報(bào)告 引言 在新能源汽車、電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)以及各類分布式微電網(wǎng)的快速發(fā)展進(jìn)...
基于SiC模塊構(gòu)建的固態(tài)變壓器DAB變換器漏感精準(zhǔn)整定
傾佳楊茜-死磕固變-基于SiC模塊構(gòu)建的固態(tài)變壓器DAB變換器漏感精準(zhǔn)整定:利用磁分路器實(shí)現(xiàn)漏感在±10%范圍內(nèi)的在線校準(zhǔn)研究 固態(tài)變壓器(SST)與雙...
基于SiC模塊的高頻DC/DC變換器中的相移平衡與軟開(kāi)關(guān)頻率匹配算法
基于SiC模塊的高頻DC/DC變換器中的相移平衡與軟開(kāi)關(guān)頻率匹配算法 引言 在全球能源結(jié)構(gòu)向可再生能源深度轉(zhuǎn)型以及交通全面電氣化的宏觀背景下,高頻、高壓...
基于 SiC MOSFET 的高性能雙向 DAB 變換器全負(fù)載范圍 ZVS 實(shí)現(xiàn)與優(yōu)化
基于 SiC MOSFET 的高性能雙向 DAB 變換器全負(fù)載范圍 ZVS 實(shí)現(xiàn)與優(yōu)化指南 1. 緒論 在現(xiàn)代分布式能源架構(gòu)、大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)、...
AI電動(dòng)車直流快充樁功率鏈路優(yōu)化:基于PFC、直流變換與負(fù)載管理的MOSFET精準(zhǔn)選型方案
在AI與電動(dòng)化深度融合的今天,一座先進(jìn)的AI電動(dòng)車直流快充樁,不僅是電網(wǎng)與電池間的能量橋梁,更是一臺(tái)對(duì)效率、功率密度與可靠性要求極致的精密電能轉(zhuǎn)換系...
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