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移相全橋ZVSDC/DC變換器的極點配置自適應(yīng)預(yù)測控制 摘要:闡述了移相全橋ZVSDC/DC變換器準(zhǔn)線性建模思想以及極點配置自適應(yīng)數(shù)字控制策略,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計了變換器的數(shù)字控制系統(tǒng),然后給出了電路仿真結(jié)果。仿真結(jié)果表明采用新提出的控制策略不僅保證了上述變換器在各變化的工作點都能獲得良好的動態(tài)響應(yīng)和穩(wěn)定性,而且具有控制算法簡單和控制過程易于實現(xiàn)的優(yōu)點。 關(guān)鍵詞:準(zhǔn)線性模型;極點配置自適應(yīng)控制;移相全橋ZVS變換器
1? 引言 ??? 近年來,移相全橋ZVSPWMDC/DC變換器由于它的顯著特點已經(jīng)在中大功率場合得到廣泛的應(yīng)用。而通過采用模擬芯片UC3895調(diào)節(jié)其兩橋臂間對應(yīng)開關(guān)的導(dǎo)通相位差,可實現(xiàn)其PWM模擬控制。近年來隨著微處理器價格不斷下降和計算能力不斷增強,采用數(shù)字控制已成為大中功率開關(guān)電源的發(fā)展趨勢。移相全橋ZVSPWM變換器是一個脈動的非線性系統(tǒng)。非線性系統(tǒng)的數(shù)字控制是人們多年來研究的熱門課題之一。為了實現(xiàn)其高控制性能,本文采用數(shù)字信號處理器(DSP)來控制上述變換器。首先建立移相全橋ZVSPWM變換器的準(zhǔn)線性模型,然后在此模型的基礎(chǔ)上應(yīng)用極點配置自適應(yīng)控制策略設(shè)計出數(shù)字控制系統(tǒng)。 2? 移相全橋ZVSPWMDC/DC變換器的準(zhǔn)線性模型 ??? 用狀態(tài)空間平均法建立的DC/DC變換器線性小信號模型,描述系統(tǒng)在額定工作點附近的工作特性。然而,由于這種方法規(guī)定變換器的參數(shù)只能在額定工作點附近變化,因此,對于工作在各種參數(shù)變化較大(如輸入電壓變化較大)的移相全橋變換器來說,這種建模方法顯然不是很有效。為了克服這一缺點,文獻[2]提出了準(zhǔn)線性建模方法。準(zhǔn)線性模型由穩(wěn)定點模型和該穩(wěn)定點下的小信號擾動模型兩部分組成。穩(wěn)定點模型描述系統(tǒng)在特定輸入電壓和負載情況下的穩(wěn)定特性,其穩(wěn)定工作點是變化的;擾動模型描述變換器在穩(wěn)定點的暫態(tài)特性,它不是圍繞著固定工作點作擾動得出的小信號模型,而是圍繞著變化的工作點作擾動,且其變量比前者減少的小信號差分狀態(tài)方程來描述。 2.1? 準(zhǔn)線性小信號擾動模型 ??? 移相全橋ZVSPWMDC/DC變換器主拓撲如圖1所示。如果以移相全橋變換器的輸出電感電流IL,輸出電容電壓Vc,輸入電壓Vin和占空比D為變量,對這4個變量加小信號擾動,就能得出精確的線性小信號模型。這個模型可以精確地描述移相全橋變換器工作在固定工作點附近的特性。而建立其準(zhǔn)線性小信號擾動模型時,不是對所有4個變量都施加擾動,若選擇輸入電壓不作線性化擾動,則作線性化擾動的變量就只包括輸出電感電流IL,輸出電容電壓Vc及占空比D,這樣移相全橋變換器穩(wěn)態(tài)工作點不再是固定的,而是隨著輸入電壓的變化而變化,從而,上述變量小信號擾動的大小也應(yīng)為變量瞬時值與其在相應(yīng)的穩(wěn)態(tài)工作點穩(wěn)態(tài)值之差。圖2是移相全橋變換器線性小信號電路模型[3],
圖1? 移相全橋ZVS變換器的主電路
圖2? 移相全橋變換器的線性小信號電路模型 ??? 根據(jù)文獻[3]建立線性小信號模型的方法,建立準(zhǔn)線性小信號擾動模型,只要不考慮輸入電壓變化對有效占空比總擾動量的影響,就可得出其準(zhǔn)線性小信號擾動模型,如圖3所示。 ??? 根據(jù)圖3可得出準(zhǔn)線性小信號擾動模型的狀態(tài)方程,即 ??? 式中:x(t)為狀態(tài)變量,包括小信號濾波電感電流和小信號濾波電容電壓兩個狀態(tài)變量,分別等于輸出電感電流和輸出電壓與它們的設(shè)定值之差; ????? D′為小信號占空比擾動輸入; ????? y(t)為輸出變量; ????? L為輸出濾波電感量; ????? C為輸出濾波電容量; ????? R為負載; ????? Vin為輸入電壓; ????? n為變壓器副邊與原邊的匝數(shù)比; ????? L1為諧振電感; ????? fs為開關(guān)頻率。
圖3? 移相全橋變換器的準(zhǔn)線性小信號擾動模型 ??? 離散化后可得出其差分方程為 ????? 2.2? 穩(wěn)態(tài)工作點模型 ??? 通常,變換器的輸出電感電流IL與輸出電容電壓Vc,隨輸入電壓變化而變化,但在實際中,往往要求開關(guān)電源的輸出電壓維持在一個固定值。假設(shè)輸出電容串聯(lián)電阻很小,則輸出電容電壓就等于輸出電壓,這樣,穩(wěn)態(tài)工作點(Ucop,ILop,Dop)中的輸出電容電壓Ucop是一個常數(shù),又由于變換器平均電感電流等于負載電流,因此,取其參考電感電流ILop等于負載電流,從而移相全橋變換器在穩(wěn)定工作時的占空比,可表示為系統(tǒng)穩(wěn)定點狀態(tài)變量和系統(tǒng)輸入電壓的函數(shù)。移相全橋變換器工作過程中有占空比丟失的問題,有效占空比Deff為變壓器次級占空比,Deff和丟失的占空比ΔD可分別表示為 ????? Deff= ????????? ΔD= 式中:T為開關(guān)周期。 ????? 于是控制用的原邊占空比Dop可表示為有效占空比與丟失的占空比之和,即Dop為 ?????? Dop= 它是隨著輸入電壓的變化而調(diào)整的,亦即此模型具有前饋控制的特點,對輸入電壓的擾動具有很強的抑制作用,能有效地保證了系統(tǒng)在大信號擾動下的穩(wěn)定。 3? 極點配置自適應(yīng)數(shù)字控制 ??? 控制系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)是由系統(tǒng)的極點決定的。移相全橋變換器由于自身的非線性特點,使它的動態(tài)特性往往很差,并且可能造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定,因此,需要通過極點配置反饋作用使系統(tǒng)的極點配置到所希望的極點上,從而提高系統(tǒng)的動態(tài)特性和穩(wěn)定度。控制方法是用狀態(tài)變量IL和Uc同參考值比較所得的誤差乘以反饋矩陣-l得到占空比的擾動值,即 ????? D′=-lx???? l=〔l1-l2〕(6) 將式(6)代入式(2)得 ????? x(k+1)=(A-lB)x(k)(7) 從而系統(tǒng)得特征方程為 ???? det[ZI-A+lB]=0(8) ??? 假設(shè)我們根據(jù)電源的動態(tài)要求,獲得了所希望的極點為a1和a2,則系統(tǒng)希望的特征方程為 ??? Z2-(a1+a2)Z+a1a2=0(9) ??? 通過對比式(8)和式(9),狀態(tài)反饋矩陣l很容易求出,這樣就可以把極點配置到指定點上。但是,由于矩陣B是輸入電壓Vin的函數(shù),相應(yīng)的反饋矩陣系數(shù)l也是輸入電壓的函數(shù),它會隨著輸入電壓的變化而變化。因此,需要不斷地根據(jù)輸入電壓的變化來調(diào)整反饋矩陣系數(shù)l,以滿足要求的動態(tài)響應(yīng),這樣就實現(xiàn)了自適應(yīng)控制,從而提高了整個控制系統(tǒng)的控制性能。 4? 控制算法的方框圖及算法流程圖 ??? 圖4是用DSP實現(xiàn)移相全橋變換器數(shù)字控制的方框圖。DSP的主要作用是根據(jù)輸入電壓,輸出電感電流預(yù)測值IL′和輸出電容電壓預(yù)測值Vc′計算出變換器的占空比D,使全橋變換器的輸出電壓穩(wěn)定在所要求的輸出電壓值。其計算方程式為 ????? D=Dop+[-l1???? -l2] ??? 式(10)概括了本文所提出的基本控制思想。由于上述預(yù)測估算是每2個采樣周期更新一次控制量,因此占空比也是每2個周期更新一次。
圖4? 控制系統(tǒng)方框圖 ??? 驅(qū)動信號算法流程圖如圖5所示,從這里可看出根據(jù)準(zhǔn)線性模型算出的占空比Dop是變化的,它決定了移相全橋變換器工作點的變化軌跡,且控制算法能根據(jù)變換器的動態(tài)變化不斷調(diào)整系統(tǒng)的反饋矩陣系數(shù)l,以達到控制系統(tǒng)所要求的動態(tài)響應(yīng)。
圖5? 算法流程圖 5? Matlab仿真結(jié)果 ??? 設(shè)定移相全橋變換器的各項仿真參數(shù)如下: ??? 變壓器副邊與原邊的匝數(shù)比n=1∶3;諧振電感L1=17μH;濾波電容C=470μF;濾波電感L=360μH;開關(guān)頻率fs=100kHz;Rd=4n2Lrfs;開關(guān)周期Ts=10μs;輸出電壓為U=50V。在這里設(shè)置希望配置的極點(Z域)為0.4+0.5j和0.4-0.5j,但它不一定是最優(yōu)化的極點。 ??? 為了測試這種控制策略的有效性,進行以下仿真。 ??? 1)在設(shè)定初始占空比D=0.28時,系統(tǒng)從初始 ??? 零狀態(tài)到穩(wěn)態(tài)時的輸出電壓仿真波形,如圖6所示。
圖6? 初始狀態(tài)到穩(wěn)態(tài)過程的輸出電壓仿真波形 ??? 從圖6中可以看出控制系統(tǒng)經(jīng)過大約200μs就能達到穩(wěn)定,超調(diào)量為6V,控制系統(tǒng)得動態(tài)響應(yīng)較快。 ??? 2)當(dāng)輸入電壓由220V突變?yōu)?80V時,輸出電壓變化的仿真波形,如圖7所示。從圖7中可以看出,控制系統(tǒng)在輸入電壓突變時,從一個穩(wěn)定狀態(tài)調(diào)整到另一個穩(wěn)定狀態(tài)需要大約3ms,輸出電壓的波動很小,最大為0.12V。
圖7? 輸入電壓突變時輸出電壓變化過程的仿真波形 ??? 3)當(dāng)負載由5Ω突變?yōu)?0Ω時,輸出電壓變化的仿真波形,如圖8所示。從圖8中同樣可以看出,控制系統(tǒng)在輸出負載突變時,從一個穩(wěn)定狀態(tài)調(diào)整到另一個穩(wěn)定狀態(tài)需要大約3ms,且輸出電壓的波動很小,大約為0.2V。
圖8? 負載突變時輸出電壓變化過程的仿真波形 ??? 從以上仿真波形可以看出,使用以上控制算法可使移相全橋變換器有較好的動態(tài)響應(yīng)和穩(wěn)定性,并且控制算法簡單,易于實現(xiàn)。 6? 結(jié)語 ??? 本文介紹了移相全橋變換器采用準(zhǔn)線性建模和極點配置自適應(yīng)數(shù)字控制的控制思想。準(zhǔn)線性模型可以很好地描述系統(tǒng)在大擾動下的工作特性,極點配置自適應(yīng)數(shù)字控制綜合了自適應(yīng)控制和極點配置控制兩者的優(yōu)點,通過仿真證明了這種控制策略不但算法簡單,實現(xiàn)容易,并且可以保證變換器在各穩(wěn)定工作點都有很好的動態(tài)特性和穩(wěn)定性。另外這種控制策略可以用TI公司的DSP作為主控芯片來實現(xiàn)其數(shù)字控制,使得控制系統(tǒng)有更高的穩(wěn)定性、可靠性和更強的靈活性。 |
移相全橋ZVSDC/DC變換器的極點配置自適應(yīng)預(yù)測控制
- 變換器(112227)
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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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4504
升壓變換器的電流環(huán)預(yù)測控制算法
通過數(shù)學(xué)分析建立了 升壓變換器 的電壓控制外環(huán)、電流控制內(nèi)環(huán)的系統(tǒng)模型,提出了一種電流預(yù)測控制算法,將電壓控制器產(chǎn)生的電流指令作為電流預(yù)測值使用,以提高變換器的動靜
2011-08-19 14:57:24
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38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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106UCC3895芯片用于PWM移相全橋DC/DC變換器
UCC3895芯片采用了20個引腳實現(xiàn)了以下功能:自適應(yīng)死區(qū)時間設(shè)置;振蕩器雙向同步功能;電壓模式控制或電流模式控制;軟啟動/軟關(guān)斷和控制器片選功能可編程;移相占空比控制范圍0%~100%。
2016-01-12 11:46:01
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0基于ZVZCS移相全橋變換器建模分析
近年來,隨著開關(guān)電源向小型高頻化、高效低功耗、大功率、智能數(shù)字化方向發(fā)展,ZVZCS全橋變換器得到了更多地應(yīng)用。與傳統(tǒng)的Buck變換器相比,ZVZCS全橋變換器的丁作模態(tài)更多,如果采用狀態(tài)空間平均法
2017-11-02 11:42:10
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16雙有源橋DC-DC變換器統(tǒng)一相量分析法
提出一種用于分析移相控制雙有源橋直流變換器的控制特點、功率的傳輸與交換特性的交流相量分析方法。通過傅里葉級數(shù)分解將變換器的動態(tài)方程轉(zhuǎn)化為穩(wěn)態(tài)相量表達式,從而建立適用于單移相控制、擴展移相控制以及雙重
2018-01-10 13:35:32
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0對稱控制全橋諧振PWM軟開關(guān)變換器
:FB-RPWM變換器雖然采用對稱控制,卻仍在全負載范圍內(nèi)實現(xiàn)了所有橋臂開關(guān)管的零電壓開通( ZVS)和輸出二極管的零電流關(guān)斷(ZCS),且其輸入輸出電壓傳輸比與負載、開關(guān)頻率和占空比無關(guān),呈現(xiàn)出直一直變壓器( DCX)的工作特性。與移相全橋(PSFB)變換器相比,
2018-03-22 14:42:06
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2ZVZCS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倍流整流方式ZVSPWM全橋變換器的控制系統(tǒng)設(shè)計
采用了一種將峰值電流控制模式與移相軟開關(guān)技術(shù)相結(jié)合的移相控制全橋 (FB) ZVS -PWM 變換器。
2018-05-29 15:07:10
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16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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28一種新型全橋移相PWM零電壓零電流變換器
為了實現(xiàn)全橋軟開關(guān)變換器能在很寬的負載變化范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓零電流變換,提出了一種改進的電路拓撲結(jié)構(gòu),設(shè)計了一種新型的全橋移相脈寬調(diào)制零電壓零電流變換器,該電路中,超前橋臂前面增加了一個輔助電路,使其超前橋臂能在輕載的情況下很好地實現(xiàn)零電壓變換。
2018-05-30 09:42:54
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14移相FB-ZVS PWM變換器的分析與設(shè)計
本文在對全橋電路四種控制方式比較的基礎(chǔ)上,分析了移相全橋零電壓PWM軟開關(guān)變換器的工作原理,設(shè)計并制作了開關(guān)頻率30kHz,輸出功率5kW的移相全橋零電壓PWM軟開關(guān)電路,最后對實驗結(jié)果進行了分析。
2018-05-30 09:49:34
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18移相全橋ZVS ZCS變換器雙閉環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計
以移相全橋ZVSZCS變換器作為控制對象,分析了平均電流模式的電壓電流雙閉環(huán)控制系統(tǒng)的控制原理,用MATLAB中的可視化工具SIS()TOOL設(shè)計了電壓電流雙閉環(huán)的PI調(diào)節(jié)參數(shù),減少了設(shè)計的復(fù)雜性和重復(fù)性。
2018-05-30 09:53:50
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52移相全橋ZVZCS變換器及數(shù)字控制研究
針對利用變壓器輔助繞組實現(xiàn)的移相全橋 ZVZCS 軟開關(guān)電路 , 提出了一種基于 DSP的數(shù)字控制方法 , 實現(xiàn)了移相全橋 ZVZCS 電路的數(shù)字化控制 , 分析了電路的工作原理 , 詳細介紹了電路的數(shù)字化控制方案。
2018-05-30 09:56:22
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30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
12409
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LLC諧振變換器的設(shè)計過程和LLC諧振變換器的移相控制特性分析
諧振變換技術(shù)是提升開關(guān)電源功率密度的有效途徑,近年來LLC諧振變換器技術(shù)獲得了廣泛的應(yīng)用。為了擴展容量或減小輸出電流紋波,可以將LLC諧振變換器交錯并聯(lián)使用。為實現(xiàn)變換器之間的輸出均流,通常引入移相控制,本文重點分析LLC諧振變換器的移相控制特性,探討兩路LLC交錯并聯(lián)的移相均流控制技術(shù)。
2018-12-13 11:40:00
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169350W移相全橋變換器的開關(guān)電源電路原理圖免費下載
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是350W移相全橋變換器的開關(guān)電源電路原理圖免費下載。
2019-10-10 08:00:00
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75全橋移相ZVS控制器LTC3722-X的工作原理與如何實現(xiàn)自適應(yīng)延時控制
隨著全橋移相ZVS技術(shù)的推出,使該技術(shù)在大功率領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。通過引入超前臂和滯后臂的概念,人們提出了 多種實現(xiàn)ZVS的新方法,并得到了廣泛的實際應(yīng)用。但是,全橋移相ZVS變換器仍然存在如下一些缺點:
2020-04-25 17:50:00
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基于STM32中高級控制定時器的全橋移相控制PWM發(fā)波方案
前言 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
2021-03-11 16:11:59
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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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AN-1336:基于ADP1055的全橋移相拓撲中的自適應(yīng)死區(qū)
AN-1336:基于ADP1055的全橋移相拓撲中的自適應(yīng)死區(qū)
2021-05-17 20:12:19
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4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
的高性能開關(guān)電源。LLC串聯(lián)諧振Dc/DC變換器是直流變換器研究領(lǐng)域的熱點,可以較好的解決移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點。但該變換器工作過程較為復(fù)雜,難于設(shè)計和控制,目前尚處于
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全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析
全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析(電源技術(shù)及應(yīng)用各章總結(jié))-全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析 ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:36:04
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37移相全橋倍流整流DCDC變換器的研究
的手段之一。論文采用了移相控制和倍流整流技術(shù),研制一臺功率為1kW的DC/DC變換器裝置,在變壓器原邊加入隔直電容和飽和電感,實現(xiàn)了零電壓零電流全橋變換和整流二極管的軟開關(guān)。原邊超前橋臂保持寬范圍的零電壓
2021-09-17 13:08:21
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5一種基于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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23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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14930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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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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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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移相全橋移相角怎么控制
移相全橋是一種常用的電力電子變換器拓撲結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于電源、電機驅(qū)動、能量存儲等領(lǐng)域。移相全橋的核心是實現(xiàn)輸入電壓與輸出電壓之間的相位差,從而實現(xiàn)能量的傳輸和轉(zhuǎn)換。移相角是移相全橋中一個重要的參數(shù)
2024-07-16 09:14:19
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4887全橋變換器的工作原理和應(yīng)用
全橋變換器是一種在電力電子領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用的電力轉(zhuǎn)換器,其核心特點是能夠?qū)⒅绷麟姡?b class="flag-6" style="color: red">DC)高效地轉(zhuǎn)換為交流電(AC),并具備多種控制方式和廣泛的應(yīng)用場景。以下是對全橋變換器的詳細介紹,包括其定義、工作原理、應(yīng)用及特點,旨在全面闡述這一重要電力電子器件。
2024-07-16 11:31:40
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6598移相全橋和LLC哪種用的多呢
移相全橋和LLC(諧振型負載諧振變換器)是兩種常用的電力電子變換器,它們在不同的應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。 工作原理 1.1 移相全橋 移相全橋變換器是一種采用全橋拓撲結(jié)構(gòu)的軟開關(guān)變換器。其工作原理
2024-07-16 16:11:13
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2412全橋變換器的控制方式和工作原理
全橋變換器作為一種重要的電力電子變換器,其控制方式和主要應(yīng)用在現(xiàn)代工業(yè)、電力系統(tǒng)及可再生能源領(lǐng)域均扮演著關(guān)鍵角色。以下是對全橋變換器的控制方式、工作原理和主要應(yīng)用的詳細闡述。
2024-07-18 17:52:03
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