|
一種新型無源無損軟開關Boost變換器?? 1前言 開關電源目前存在五個挑戰性的問題,能否更加小型化就是其中之一。使開關電源小型化的重要途徑是提高開關頻率。高頻化能使變壓器和電感等磁性元件以及電容體積和重量大為減少,從而提高變換器的功率密度。但是提高開關頻率的同時也增加了開關損耗,并使電磁干擾更加嚴重。采用軟開關技術可以降低開關損耗,使開關電源可以在低損耗情況下實現高頻運行。其實現方法可分為有源和無源軟開關技術。有源軟開關技術在原有電路上附加有源器件(如開關),價格比較昂貴,工作時還要增加控制電路以對附加開關進行控制,電路復雜,可靠性比較差。相比之下,無源軟開關電路簡單,可靠性高,價格便宜。這些優點使得無源軟開關近幾年倍受青睞。對于PWM變換器,無源軟開關通過降低有源開關的di/dt和dv/dt來實現零電流導通和/或零電壓關斷,以減少開關損耗。文獻[1]對無源軟開關技術進行了總結,并提出了無源無損軟開關PWM變換器合成方法。根據這種方法,可以合成多種性能良好的軟開關PWM變換器。本文對其中的一種合成新型軟開關Boost變換器的工作原理及參數選擇進行了分析,給出理論波形和仿真波形,并對其進行分析。 2工作原理 這種新型無源軟開關變換器在Boost基本拓撲基礎上附加了一個子電路,如圖1虛框中所示。 子電路包括一個電感Lr,兩個電容Cs、Cr,三個二極管D1、D2和D3。Lr提供主開關零電流開通條件,限制二極管D的反向恢復電流。電容Cs提供開關零電壓關斷條件。電容Cr為電感Lr能量恢復提供能量。這種變換器有七種運行模態。假設各種元器件為理想元器件,且Cs (2)t0~t1
從t0開始,開關S導通,電流iLr線性下降,簡化電路如圖2(b)所示。t=t1時,電流iLr減少到零,二極管D關斷,波形圖如圖3所示。這段時間為:t0-1=t1-t0=(1)
(3)t1~t2
圖1新型無源無損軟開關Boost變換器
圖2新型無源無損軟開關Boost變換器的工作模態
圖3Boost變換器各電流和電壓波形圖
從t1開始,Cs開始經D2,Cr、Lr和開關S放電,vcr從零上升,電流iLr從零反方向增加,簡化電路如圖2(c)所示,波形圖如圖3所示。在此過程中,電流iLr、電容電壓vcs和電容電壓vcr由下面公式決定。iLr=-sin(ωt)(2)vcr=〔1-cos(ωt)〕(3)vcs=VO+〔cos(ωt)-1〕(4)式中:ω=。
t=t2時,Cs放電過程結束,vcs=0,波形圖如圖3。電容電壓vcs從最大值降到零的時間ts由式(5)決定。ts=arccos(5)
(4)t2~t3
從t2開始,由于vcs=0,D1導通,電感Lr和電容Cr發生諧振,電感電流iL流經D1和D2,向Cr充電。電容電壓vcr繼續上升,簡化電路如圖2(d)所示。t=t3時,vcr達到最大值VCrmax,電感電流iLr降到零,波形圖如圖3所示。這段時間為:
t2-3=t3-t2=Tr(6)式中:Tr=2π為諧振周期。
(5)t3~t4
從t3開始,由于iLr=0,D1和D2關斷,vcr保持在最大值VCrmax。變換器工作在PWM狀態,且iL=is,簡化電路如圖2(e)所示,波形圖如圖3所示。t=t4時,開關S關斷。
(6)t4~t5
從t4開始,由于開關S關斷,電源Vi一路經L,D1向Cs充電,vcs從零開始上升;另一路則經L,Lr,Cr,D3向負載供電,同時電容Cr放電,vcr下降,iLr上升,簡化電路如圖2(f)所示。t=t5時,vcs達到VO。波形圖如圖3所示。
(7)t5~t6
從t5開始,vcs被鉗在VO,即VCsmax=VO;電源繼續經L,Lr,Cr,D3向負載供電,電容Cr繼續放電。t=t6時,電容電壓vcr降到零,同時電感電流iLr上升到Iin,iLr=Iin,簡化電路如圖2(g)所示,波形圖如圖3所示。
(8)t6~t7
從t6開始,變換器重新工作在PWM狀態,簡化電路如圖2(a)所示。t=t7時,開關S導通,開始下一個周期的工作。
由上面各工作模態分析可知:當開關S導通時,由于iLr=Iin,電感電流不能突變,使得電流is從零開始上升;當開關S關斷時,由于vcs=0,電容電壓不能突變,把開關電壓vds鉗在零,當電源Vi對Cs充電時,開關電壓vds才開始上升,從而實現零電流開通和零電壓關斷,并且最大開關電壓Vdsmax被鉗在VO。也就是說,這種新型無源無損軟開關Boost交換器在沒有增加開關應力的基礎上實現了零電流開通和零電壓關斷。
圖4Boost變換器各電流及電壓仿真波形
(a)開關S電壓和電流的波形
(c)附加電容Cr電壓與開關控制信號的波形
3參數計算
附加子電路只給開關提供軟開關條件,因而其參數的設置條件是:保證附加子電路提供軟開關條件,但不影響原電路的工作。一般情況下,Cs的值小于10nF,而Cr的值是Cs的20倍以上。t1-2(也即ts,為Cs放電,vcs從VO降到零的時間)不宜太小,因為這段時間太小,開關電流上升的時間就短,di/dt將變大,使得EMI增大,也即電感Lr不宜太小。但是Lr也不宜過大,過大將使子電路的工作時間較長,增加了工作損耗,影響原電路的工作,并且也影響了電路零電流開通的條件。
4仿真結果
利用以上的電路原理,對一個帶有這種附加電路的Boost變換器進行仿真。參數如下:Cr=400nF,Cs=10nF,L=200μH,C=40μF,R=50Ω,Vi=15V。在其他參數確定的情況下,可用Pspice中的參數掃描分析功能確定Lr的值。分析結果取Lr=50μH。仿真結果如圖4所示。
由圖4可知,當開關導通時,開關電壓V(M1:d)(Vds)下降,由于電感Lr的作用,電流不能突變,使得開關電流is在開關電壓V(M1:d)(Vds)降到零后,才從零開始上升,實現了開關的零電流導通。當開關關斷時,由于電容Cs的鉗壓作用,開關電壓從低電壓上升,基本實現零電壓關斷。而電感電流iLr和電壓vcr波形與理論分析的是一致的。
5結論
文獻[2]中提出的軟開關也是無源軟開關。不同的是,文獻[2]中提出的電路附加電感Lr插在開關支路,當開關關斷時,電感能量必須回到零,以減少導通損耗。而本文分析的電路附加電感Lr插在二極管D支路,電感在開關關斷時充電。由以上分析可知,兩個附加電路功能一樣,但在各個工作模態中對電路的作用卻不一樣。這種變換器外加元器件都是無源元器件,價格比較便宜,可靠性較強,損耗低,只需用一個控制電路對主開關進行控制,并且在不增加開關應力的情況下實現零電流開通和零電壓關斷。 |
一種新型無源無損軟開關Boost變換器
相關推薦
熱點推薦
.基本DC-DC變換器開關電源學習筆記
一.基本DC-DC變換器開關電源學習筆記0 — 初識開關電源開關電源學習筆記1 — Buck變換器的基本原理開關電源學習筆記2 — Boost變換器的基本原理開關電源學習筆記3
2021-10-29 07:53:45
BOOST升壓變換器的基本原理是什么
將二個電壓疊加就實現的電壓的提升,這就是升壓變換器的基本原理。使用儲能元件從輸入電源獲取能量得到一個電壓,然后將它和輸入電壓順向串聯,就可以實現升壓功能。電容和電感是二種常用的儲能元件,如果使用電
2021-12-29 06:01:10
Boost-Buck光伏接口變換器控制策略研究
變換器工作在高效率的單管模式時,升、降壓模態的平滑切換問題。以Boost-Buck變換器為研究對象,設計了一種控制策略實現外特性要求。同時分析了模態過渡問題產生的原因,給出加入雙管降頻工作區間
2019-06-03 05:00:03
一種分段氣隙的CLLC變換器平面變壓器設計
一種路徑,采用磁集成方法,對1MHz雙向CLLC變換器的變壓器進行研究、設計與測試,通過優化PCB繞線方法、進行仿真優化,提出了一種分段氣隙的變壓器結構,通過Maxwell瞬態場、渦流場求解器仿真
2025-03-27 13:57:27
無橋PFC變換器綜述
乘法器,在無橋PFC變換器的應用場合得到關注[23]。從2002年起,TI公司、安森美半導體等都在尋求一種更優的無橋PFC變換器解決方案[1][9]-[11]。其中,2-phase Boost無橋
2025-03-13 13:50:36
Buck-Boost變換器的原理是什么
Buck-Boost變換器:既可以升壓又可以降壓,其簡單電路組成如下其中的器件和Buck電路完全一致,只是開關SW,二極管和電感的位置發生了改變Buck-Boost變換器輸出的是相對地的負壓假設當前
2021-10-29 09:14:37
Buck-Boost變換器的兩種工作方式解析
稱升降壓式變換器,是一種輸出電壓既可低于也可高于輸入電壓的單管不隔離直流變換器,但其輸出電壓的極性與輸入電壓相反。Buck/Boost變換器可看做是Buck變換器和Boost變換器串聯而成,合并了開關
2021-03-18 09:28:25
DC-DC變換器最基礎的主要有三種
上一節提到的開關電源的系統框圖中,DC-DC變換器是其中一個重要的組成部分DC-DC變換器最基礎的主要有三種:Buck變換器,Boost變換器和Buck-Boost變換器Buck變換器:即降壓變換器
2021-10-29 06:52:05
DCDC變換器的原理
了一大熱門。現代開關電源的需求越來越高。向著高空間利用率,高能量密度,高轉換效率的方向追求。其中,LLC拓撲是當前開關變換器中很流行的、很熱門的一種變換器。主要是由諧振電感,勵磁電感和諧振電容組成。利用諧振網絡的諧振過程,電流和電壓會周期性的出現過零點的情況,從而軟開關提供了機會。
2021-12-28 07:48:23
【轉】準諧振軟開關雙管反激變換器
一種準諧振軟開關雙管反激變換器。該變換器具有雙管反激變換器的優點,所有開關管電壓應力鉗位在輸入電壓,因此,可選取低電壓等級、低導通電阻MOSFET以提高變換器的效率、降低成本。利用諧振電感與隔直電容
2018-08-25 21:09:01
【轉帖】boost變換器的工作原理和工作模式
零(即電感電流在S關斷期間是否出現斷續)也可將Boost交換器劃分為兩種模式:連續導電模式(CCM)和不連續導電模式(DCM)。對于給定的開關頻率、負載電阻及輸入和輸出電壓,Boost變換器存在一臨界
2018-08-22 14:00:53
基于開關磁阻電機系統的功率變換器設計
摘 要:開關磁阻電機驅動系統(SRD)是一種新型無級調速系統。文章以開關磁阻電機的功率變換器為主要研究對象,重點分析了經典的半橋型功率變換電路及一種新型的軟開關功率變換電路,并對其進行了
2018-09-27 15:32:13
基于PROTEUS的軟開關直流變換器的仿真電路
跪求一個基于proteus的軟開關直流變換器的仿真電路例子,基于上述文件的,老是做出來不合適,各位大神幫幫忙,替我找找是哪里的問題,謝謝!
2018-04-18 16:55:41
如何利用MC34152和CMOS邏輯器件設計一種可滿足以上要求的軟開關變換器驅動電?
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設計了一種可滿足以上要求的軟開關變換器驅動電路。
2021-04-22 06:45:34
如何用MC34152實現軟開關變換器高速驅動電路的設計?
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設計了一種可滿足以上要求的軟開關變換器驅動電路。
2021-04-22 06:09:47
求一種基于升壓ZVT-PWM的軟開關變換器驅動電路設計
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設計了一種可滿足以上要求的軟開關變換器驅動電路。
2021-04-21 06:03:59
電動車鋰電池充電器拓撲結構
采用軟開關或硬開關均可。但為了提高效率,應選擇軟開關Boost變換器。傳統的AC/DC全波整流電路采用的是整流+電容濾波電路。這種電路是一種非線性器件和儲能元件的組合,輸入交流電壓的波形是正弦的,但輸入
2013-05-17 11:36:19
一種新型反激變換器的研究
本文基于NCP1205 芯片設計了一種新型準諧振反激變換器。在分析該變換器工作原理的基礎上,進行了電路設計和工作頻率計算。由實驗結果,新型反激變換器具有良好的負載調整
2009-05-30 14:42:50
19
19新型ZVS 軟開關直流變換器的研究
新型ZVS 軟開關直流變換器的研究:摘要:綜述了幾種新型的零電壓(ZVS)DC/DC變換器,并分析了變換器的優缺點,研究了一種新型MOSFET作為開關器件的三電平ZVS變換器,并分析了這種
2009-06-19 19:49:33
58
58一種新型控制的ZCT-PWM變換器的分析、設計與實現
詳細分析并實現了一種新型的 ZCT-PWM Buck 變換器,該變換器的主管和輔管均可實現零電壓/零電流開關,并且電路可工作在較寬的負載范圍內。試驗結果證實了理論分析和設計的正
2009-08-19 08:52:15
37
37雙管正激式零電壓轉換-脈寬調制高頻軟開關功率變換器的工作原理
介紹了一種雙管正激式零電壓轉換-脈寬調制高頻軟開關功率變換器的工作原理。分析了變換器的工作過程,給出了一個開關周期中的等效電路和主要的開關波形。提出了軟開關實
2009-10-14 12:30:24
69
69傳統的雙管正激式變換器
介紹了一種具有無損耗緩沖電路的軟開關雙管正激式變換器。它采用無損耗緩沖技術,使開關管工作在軟開關狀態,抑制了dv/dt,使開關管的開關損耗下降一半左右。同時緩沖電路本
2009-10-16 09:35:59
79
79一種新型復合式正激變換器
提出了一種新型復合式正激變換器,通過采用加吸收電容來取代高頻變壓器的去磁復位繞組。這種拓撲簡化了高頻變壓器的設計,對功率開關管的電壓應力也有很好的吸收作用。對
2009-10-17 10:45:02
19
19一種帶輔助變壓器的Flyback變換器ZVS軟開關實現方案
提出了一種新穎的FLYBACK變換器ZVS軟開關實現方案。一個較小的輔助變壓器與主變壓器串聯,通過使輔助變壓器原邊激磁電感電流雙向來達到主開關管的ZVS軟開關條件。該方案實現
2009-10-17 13:34:35
41
41一種適合高低壓變換的軟開關雙向DC-DC變換器
本文介紹了一種適合于高低壓變換的軟開關雙向 DC-DC 變換器。提出一端穩壓和一端穩流的控制策略,可實現能量雙向流動的自由轉換。采用一種啟動電路,可抑制 Boost 模式啟動時
2009-10-19 12:00:25
31
31一種新型功率變換器的電磁干擾分析及抑制
本文詳細地分析了一種新型功率變換器的電磁干擾的干擾源、耦合路徑以及敏感電路,并在分析干擾產生與耦合機理的基礎上,提出了相應的電磁兼容設計的方法與思路。最后提出
2010-03-02 16:32:53
14
14軟開關變換器
8.1硬開關、LC緩沖軟開關和LC諧振零開關基本條件8.2軟開關的基本特性和類型8.3準諧振DC/DC變換器8.4零電流關斷(ZCS)PWM DC/DC 變換器8.5零電壓開通(ZVS)PWM DC/DC 變換器
2010-03-03 15:35:14
0
0新型軟開關全橋變換器IGBT高速驅動電路
摘要:提出一種適用于軟開關全橋變換器的IGBT新型驅動電路,它采用脈沖變壓器隔離,無需附加單獨浮地電源。IGBT柵源之間沒有振蕩現象,死區時間可調節,驅動電路對元件參數變
2010-05-11 08:48:51
279
279新型交錯并聯雙管正激軟開關變換器
新型交錯并聯雙管正激軟開關變換器
摘要:提出一種新型的交錯并聯雙管正激零電壓零電流軟開關脈寬調制(pulse width modulation,PWM) DC-DC 變換器。與傳統的交錯并聯雙
2010-06-10 17:18:31
60
60準諧振軟開關反激變換器的研究
介紹了一種準諧振軟開關反激變換器。它的主要優點是利用開關兩端的電容與變壓器原邊電感產生的諧振,通過適當控制實現了零電壓開通,減小了開關損耗,提高了變換器的效
2010-10-13 15:59:13
39
39軟開關功率變換器及其應用
本書對軟開關功率變換技術進行了較全面詳細的討論,闡述了軟開關功率變換器發展過程中各階段典型電路拓撲的工作原理,并對其工作過程作了詳細的理論分析和討論。本
2010-10-23 10:50:35
0
0一種帶輔助變壓器的Flyback變換器ZVS軟開關實現方案
一種帶輔助變壓器的Flyback變換器ZVS軟開關實現方案
摘要:提出了一種新穎的FLYBACK變換器ZVS軟開關實現方案。一個較小的輔助變壓器與主變壓器串聯,通過使輔助變壓
2009-07-04 11:10:55
1494
1494
一種單極倍頻電壓型SPWM軟開關DC/AC逆變器的設計
一種單極倍頻電壓型SPWM軟開關DC/AC逆變器的設計
摘要:提出了一種單極倍頻電壓型SPWM軟開關DC/AC變換器,分析了其
2009-07-06 13:44:12
2144
2144
采用變壓器次級輔助繞組的軟開關PWM三電平變換器
采用變壓器次級輔助繞組的軟開關PWM三電平變換器
摘要:提出一種新型的ZVZCSPWM三電平直流變換器,在變壓器的次級側附加
2009-07-07 10:38:12
1074
1074
一種兩相ZVT—PWMDC/DC變換器的分析與設計
一種兩相ZVT—PWMDC/DC變換器的分析與設計
1引言
近幾年來,隨著軟開關技術在DC/DC變換器中的應用日趨成熟,變
2009-07-10 10:35:18
1026
1026一種有源箝位Flyback軟開關電路設計
一種有源箝位Flyback軟開關電路設計
摘要:介紹了一種有源箝位Flyback變換器ZVS實現方法,并對其軟開關參數重新設計。該方案不但能
2009-07-11 09:36:56
1972
1972
一種新穎的ZVZCSPWM全橋變換器
一種新穎的ZVZCSPWM全橋變換器
摘要:提出了一種新穎的零電流零電壓開關(ZCZVS)PWM全橋變換器,通過增加一個輔助電路的方
2009-07-11 09:37:57
1208
1208
Boost電路的一種軟開關實現方法
Boost電路的一種軟開關實現方法
摘要:提出了一種Boost電路軟開關實現方法,即同步整流加上電感電流反向。根據兩個開關管實現軟
2009-07-11 10:12:10
9496
9496
一種新型單級功率因數校正(PFC)變換器
一種新型單級功率因數校正(PFC)變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數單
2009-07-14 17:49:32
1546
1546
基于單周期控制的軟開關AC/DC變換器
基于單周期控制的軟開關AC/DC變換器
摘要:提出了一種軟開關單周期控制AC/DC變換器,以Boost電路工作在電流斷續狀
2009-07-14 17:50:50
1078
1078
新型ZVZCT軟開關PWM變換器的研究
新型ZVZCT軟開關PWM變換器的研究
摘要:提出一種新型的ZVZCT軟開關PWM變換器,主開關管電壓電流為互相錯開的梯形波(4個零、4個斜坡),輔助管為零電流通斷,特
2009-07-25 10:37:45
1100
1100一種新型的ZCS PWM半橋變換器
一種新型的 ZCS PWM 半橋變換器
闡述了零電流開關(ZCS)技術在半橋變換器電路中的應用。從電路原理、各工作模態進行了分析,并給出了實驗結果
2009-10-29 17:37:10
1652
1652
無源軟開關Boost電路圖
時產生的沖擊電流而易損壞的情況,減少開關器件在高頻下的開關損耗。本文采用一種無源無損緩沖電路取代傳統的LC濾波電路。在分析了軟開關電路的工作原理以及逆變模塊的分時-移相功率控制策略后,應用Matlab軟件進行了仿真,并通過實驗結果驗證了理論分析的正確性。
2010-08-19 09:36:05
7670
7670
最簡拓撲的無源軟開關新技術
摘要 導出了無源軟開關電路的最簡拓撲條件, 由此提出一種新型的具有最簡拓撲的無源無 損軟開關技術; 這是在傳統的L + RDC 緩沖電路基礎上, 去掉電阻, 利用附加在變換器中的電 感器上的一個耦合繞組, 以感應電勢自舉提高吸收暫態能的電容器電勢, 實現無環流下
2011-01-14 15:24:54
51
51無源再生式軟開關Boost變換器
一種無源再生式的軟開關Boost變換器,它是傳統的L RCVD復合型緩沖電路的改進.其改進處包括: 去掉放電電阻R,采用一個同輸入電感Lp耦合的小功率繞組La來代替專門的功率電感器L
2011-01-29 19:23:24
1862
1862
有源箝位電路在Boost變換器中的應用
摘要:提出了一種應用于Boost 變換器的新型有源箝位電路。 在Boost 變換器的主開關和升壓二極管之間串入1 個諧振電 感,由有源開關和箝位電容組成的箝位支路并聯在諧振電感 兩端。
2011-03-28 17:25:34
45
45新型單級隔離型軟開關功率因數變換器
提出一種兼具軟開關和箝位的新型單級隔離型 功率因數校正 變換器拓撲。該變換器能滿足電氣隔離的應用要求,提升單級隔離型PFC的功率等級。與傳統單級結構相比,新拓撲輸入電流
2011-07-26 17:58:43
34
34新穎的軟開關雙向DCDC變換器
提出了一種新穎的雙向 DCDC變換器 ,降壓時采用移相控制ZVZCSPWM全橋功率變換,控制簡單,效率較高,升壓時采用帶變壓器隔離的Boost變換器,利用Boost變換器與推挽變換器的級聯,通過
2011-08-11 16:44:51
128
128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
17140
17140
基于UCC3895的移相全橋軟開關升壓變換器設計
研究了一種新型的高頻開關功率變換器, 采用單電壓環移相控制, 在比較低的變壓器匝比條件與較大的負載范圍內實現了開關器件的零電壓軟開關。最后給出了實驗結果和幾個主要波形
2011-10-17 16:46:17
242
242雙管正激無源無損緩沖電路的設計
為了解決現代開關電源發展申高頻化和開關器件硬開關功耗之問的矛盾,對一種雙管正激變換器通過諧振電路實現了無源無損軟開關,著重分析了諧振電路中的諧振電感和諧振電容的參
2011-10-21 18:47:02
74
74基于單周期控制的軟開關AC/DC變換器
提出了一種軟開關單周期控制AC/DC變換器,以Boost電路工作在電流斷續狀態為例,分析了該電路的工作原理。仿真結果表明,該電路在整個輸入電壓范圍內都能保持軟開關特性,達到了高
2012-10-11 16:17:24
2585
2585
新型無源軟開關變換器
普通的PWM變換器具有結構簡潔、控制簡單、頻率恒定、輸出特性好等優點,故廣泛應用于社會生活的各個領域中。本文以boost基本電路為基礎,采用簡單的無源諧振網絡,設計實現了開關
2013-04-15 19:35:16
43
43無源軟開關BUCK、BOOST電路的研究
本文分析研究了一種新穎的結構簡單的無源無損軟開關BUCK/BOOSI' 電路。 首先重點分析了該主電路 BOOST 拓撲結構的工作原理,并且考慮到中點電壓平衡問題,提出了其控制的實現方法。 然后分析了無源無損軟開關在該電路中的應,給出了換流過程的狀態圖及相關波形。
2016-05-11 15:26:21
15
15直接饋能的無源軟開關方法的研究
本文通過在物理上分析能量傳遞中存在的不可逆性問題,由此提出新型的適用一切(包括隔離型變換器在內) 的無源低損緩沖型軟開關通用方法;這就開拓了一條研發無源軟開關技術的新途徑。 由此提出一種稱為電荷泵饋能緩沖軟開關網絡。
2016-05-11 15:26:21
6
6基于Boost電路與開關電容網絡的高增益升壓變換器
,設計出一種新型基于開關電容網絡的高增益升壓變換器,并由此衍生一種實現分時供電的雙輸入升壓變換器。詳細分析兩種新型變換器的工作原理,搭建仿真模型,并進行了實驗研究。仿真分析與實驗結果表明:兩種變換器控制電路簡單;新型高增益升
2017-11-14 15:03:30
10
10一種新型磁集成開關電感/開關電容單元Boost變換器
電壓波動大,因此研究具有寬輸入適應性、高增益穩定性Boost變換器,滿足光伏系統寬輸入電壓范圍內保持輸出電壓穩定性,同時將輸出電壓拉升到滿足并網所需較高母線電壓等級要求就顯得尤為迫切和重要。 本文提出了一種磁集成開關電感/開關
2017-12-08 15:15:28
3
3無源無損軟開關三電平CUK電路
CUK 電路的效率和EMI 問題,適用于單端變換器的最小電壓應力無源無損軟開關吸收單元應用于該電路,在實現三電平的同時改善了功率開關器件的工作狀態,提高了系統的效率。
2018-02-27 18:06:57
4057
4057
軟開關二次型Boost高增益變換器
。為了實現高升壓增益,Boost變換器需要工作在極限占空比,從而增大了開關管的開關損耗,降低了變換器效率。 本文在引入輔助網絡單元,提出一種基于輔助網絡的軟開關二次型Boost高增益變換器。該變換器實現了全部開關管的ZVS和輸出二極管的
2018-04-24 11:16:29
7
7具有無源鉗位網絡的ZVZCS變換器
針對傳統 ZVZCS 變換器拓撲結構過于復雜、電路損耗過大的缺點 , 提出了一種具有無源鉗位網絡的新型全橋 ZVZCSDC-DC 軟開關變換器。
2018-05-29 18:00:58
10
10一種新型全橋移相PWM零電壓零電流變換器
為了實現全橋軟開關變換器能在很寬的負載變化范圍內實現零電壓零電流變換,提出了一種改進的電路拓撲結構,設計了一種新型的全橋移相脈寬調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零電壓變換。
2018-05-30 09:42:54
14
14無損耗軟緩沖電路的開關雙管正激式變換器的介紹和工作原理詳細概述
介紹了一種具有無損耗緩沖電路的軟開關雙管正激式變換器。它采用無損耗緩沖技術,使開關管工作在軟開關狀態,抑制了dv/dl,使開關管的開關損耗下降一半左右。同時緩沖電路本身并不消耗能量,而是將能量返回到系統中,提高了整機效率。文中對其工作原理,緩沖電路的能量轉換過程進行了分析,并給出了實驗結果及波形。
2018-09-03 08:00:00
28
28Boost變換器的工作原理和詳細資料概述
升壓斬波電路(Boost Chopper)是一種通過控制開關管T的導通比,使輸出電壓等于或高于輸入電壓的單管非隔離直流變換器,又稱為Boost變換器(Boost Converter)。
2019-04-03 08:00:00
34
34基于Buck-Boost的雙向DCDC變換器原理分析
能量雙向流動,進而可以節省構建變換器的材料,并且轉換效率高,因此被廣泛應用于無需電氣隔離的電池儲能系統,光儲、風儲微電網系統等。 基于Buck-Boost的雙向半橋DCDC變換器結構如圖一所示。由圖可知,這種雙向DC/DC變換器本質上是Buck和Boost兩種變換器構
2021-03-01 12:06:46
26672
26672怎么實現高頻Boost軟開關變換器閉環設計?
今天在這里分享一點小經驗。開關電源現在向著高頻化,高功率密度,小體積方向發展。這幾天在家有些時間就在TI官網上搜索一些資料,找到了一款100kHz~2.2MHz頻率的電源管理芯片,這里介紹的是LM5156,該芯片適合Boost,Flyback等變換器,同時TI也給出了仿真模型。
2021-06-21 16:52:17
4149
4149
一個BOOST變換器ZVZCS的設計與實現
這是傳統BOOST變換器的分析方法,現在為了提高變換器效率和減小體積,變換器將向著高頻方向發展,這里分享一個ZVZCS實現方法。
2021-06-21 16:59:03
5207
5207
一種新型LCL諧振軟開關推挽式直流變換器
一種新型LCL諧振軟開關推挽式直流變換器(學習電源技術)-一種新型LCL諧振軟開關推挽式直流變換器? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-04 19:46:38
27
27一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究
一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究(現代電源技術王建輝課后答案)-一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:40:23
11
11一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器
一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器(ups電源技術支持祥云平臺)-一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-22 10:12:48
65
65Boost變換器的三種工作模式
根據boost電感的電流狀態,可以把Boost變換器分為三種模式1、CCM(電感連續模式)2、BCM(電感電流臨界連續模式)3、DCM(電感電流斷續模式)。
2023-03-16 11:17:00
13632
13632
一種Boost型寬電壓范圍輸入LLC諧振變換器
一種Boost型寬電壓范圍輸入LLC諧振變換器,詳細介紹了寬電壓范圍的LLC輸入的設計,先通過BOOST升壓到固定電壓,再LLC進行變化,大大簡化了LLC的設計
2024-08-15 10:37:57
17
17
電子發燒友App








評論