移相式零電壓軟開關變換器與UC3875的應用摘要:介紹開關電源的發(fā)展過程及其主要發(fā)展方向,著重介紹移相式軟開關變換器的工作原理和工作過程,以及UC3875的應用。 關 鍵 詞 : 軟 開 關 諧 振 變 換 器 移 相 式 零 電 壓 變 換 器 The Application of Phsae? shifting ZVS Soft? switching Converter And UC3875 Abstract: The course and the trend of development of swithing power supply are introduced in this paper.The principle and the process of phase? shifting soft switching converter and application of UC3875 are analyzed emphatically. Keywords: Soft? switching, Resonant converter, Phase? shifting zero voltage converter 中圖法分類號:TN86文獻標識碼:A文章編號:0219?2713(2000)11?569?03 1引言 從傳統(tǒng)的線性電源到目前的開關電源,尤其從70年代以來大規(guī)模集成電路技術的發(fā)展,使開關電源有了質的飛躍,從而在電源產品中掀起了一股高頻化、小型化、模塊化的浪潮。目前,開關電源的體積主要還是由電容、電感和變壓器等儲能元件決定,因而開關電源的小型化,實質上就是一個減小儲能元件體積的過程。在一定頻率范圍之內,開關頻率的提高,不僅能有效地減小電容、電感和變壓器的體積,還能抑制干擾,改善系統(tǒng)的動態(tài)性能,因而,高頻化是開關電源的主要發(fā)展方向。 開關電源出現(xiàn)之后,最流行的是硬開關變換器,但由于開關管在導通和關斷過程中損耗,隨開關頻率的提高而增大,因此硬開關變換器限制了開關電源頻率的提高,同時電路中的寄生電感和寄生電容在高頻時產生嚴重的電壓尖峰和浪涌電流,如圖1所示。 為了實現(xiàn)開關變換器的高頻化需要著重解決的問題是實現(xiàn)零電壓或零電流開關,以減小開關損耗,盡可能減小開關浪涌,為此先后出現(xiàn)了諧振變換器,但是諧振變換器是通過頻率調制的,為了在輸入電壓和負載變化范圍內調節(jié)輸出電壓,必須要求很寬的開關頻率范圍,這就使得濾波器的優(yōu)化設計十分困難,使磁性元件的利用率減小,因此高頻開關變換器主要發(fā)展途徑是諧振型和PWM技術的結合,即軟開關PWM技術。利用諧振的形式使開關過程“軟化”,完成開關過渡之后,變換器按PWM型式運行,使環(huán)路能量比諧振變換器小得多,而開關損耗降低了,所以它是一種性能優(yōu)良的軟開關變換器,移相式零電壓軟開關電路就是其中一種。 2移相式零電壓軟開關變換器的工作原理 圖2為移相式零電壓軟開關變換器原理圖,圖中LR由兩部分組成,一是外加諧振電感;二是變壓器的漏感,CR由變壓器的寄生電容和外加電容組成。 移相式零電壓軟開關管變換器中每只開關管具有相同寬度的驅動脈沖,通過移相錯位控制有源時間,從而達到穩(wěn)定輸出電壓的目的。當一個開關管關斷時,變壓器的初級電流給關斷的開關管的并聯(lián)電容充電,同時使同一橋臂即將開通的開關管的并聯(lián)電容放電,當關斷的開關管并聯(lián)電容充到電源電壓時,即將開通的開關管反并聯(lián)二極管自然導通,這時開通開關管,則該管就是零電壓開通。而開關管在關斷時,由于它有并聯(lián)電容,這樣開關管是零電壓關斷,因此在這種移相式控制方式下,開關管是在零電壓下開關的,其驅動波形如圖3所示: 圖中陰影部分為傳輸能量的有源時間,固定SA、SB的相位,移動SD、SC的相位,即可達到調整有源時間的目的,這樣SD(SC)開通時,SA(SB)未導通,沒有電流流過,SD(SC)沒有開通損耗,僅SA(SB)有;SD(SC)關斷時,SA(SB)未關斷,SA(SB)漏源極無電壓變化,沒有開通損耗,僅SD(SC)有。
圖1開關時的電壓尖峰和浪涌電流 (a)導通過程(b)關斷過程 (c)導通過程對應電流波形(d)關斷過程對應電壓波形
圖2移相式零電壓軟開關變換器電路圖
圖3驅動波形圖
圖4管腳示意圖 3移相式零電壓軟開關變換器電路的優(yōu)點 移相式零電壓軟開關變換器電路是在吸收了傳統(tǒng)PWM變換器和諧振變換器的優(yōu)點,克服了它們的不足之后發(fā)展起來的一種新型控制方式,它有以下幾個優(yōu)點: (1)功率管實現(xiàn)軟開關,減小了開關損耗,因此開關頻率可以大大提高。由于功耗的減小,可以減小散熱器的體積,頻率的提高可以減小變壓器及濾波器的體積,有利于電源的小型化、輕量化。 (2)功率管軟開關改善了導通和關斷時電壓波形,使開通和關斷沿的尖峰減小,這樣便減小了電磁干擾和射頻干擾,使得設備的電磁兼容設計壓力減小。在航空領域內電磁兼容性設計是一個重要的考核指標,而電源的電磁兼容性設計又是一個比較復雜的問題,當采用移相式零電壓軟開關電路時,電磁兼容問題就比較容易解決。 (3)功率管電壓電流應力小,這樣不僅減小了損耗,而且提高了電源的效率,更加有利于提高功率管的使用壽命和可靠性。 4UC3875的應用 Unitrode公司的UC3875,它有4個獨立的輸出驅動端可以直接驅動四只功率MOSFET管,見圖4,其中OUTA和OUTB相位相反,OUTC和OUTD相位相反,而OUTC和OUTD相對于OUTA和OUTB的相位θ是可調的,也正是通過調節(jié)θ的大小來進行PWM控制的。 4.1UC3875的管腳功能 UC3875有20腳和28腳兩種,這里僅介紹20腳的UC3875的管腳功能,表1為管腳功能簡要說明。 表1
4.2UC3875各個管腳的使用說明 管腳1可輸出精確的5V基準電壓,其電流可以達到60mA。當VIN比較低時,芯片進入欠壓鎖定狀態(tài)VREF消失。直到VREF達到4.75V以上時才脫離欠壓鎖定狀態(tài)。最好的辦法是接一個0.1μF旁路電容到信號地。 管腳2為電壓反饋增益控制端,當誤差放大器的輸出電壓低于1V時實現(xiàn)0°相移。 管腳3為誤差放大器的反相輸入端,該腳通常利用分壓電阻檢測輸出電源電壓。 管腳4為誤差放大器的同相輸入端,該腳與基準電壓相連,以檢測E/A(-)端的輸出電源電壓。 管腳5為電流檢測端,該腳為電流故障比較器的同相輸入端,其基準設置為內部固定2.5V(由VREF分壓)。當該腳的電壓超過2.5V時電流故障動作,輸出被關斷,軟起動復位,此腳可實現(xiàn)過流保護。 管腳6為軟起動端,當輸入電壓(VIN)低于欠壓鎖定閾值(10.75V)時,該腳保持地電平,當VIN正常時該腳通過內部9μA電流源上升到4.8V,如果出現(xiàn)電流故障時該腳電壓從4.8V下降到0V,此腳可實現(xiàn)過壓保護。 管腳7、15為輸出延遲控制端,通過設置該腳到地之間的電流來設置死區(qū),加于同一橋臂兩管驅動脈沖之間,以實現(xiàn)兩管零電壓開通時的瞬態(tài)時間,兩個半橋死區(qū)可單獨提供以滿足不同的瞬態(tài)時間。 管腳14、13、9、8為輸出OUTA~OUTD端,該腳為2A的圖騰柱輸出,可驅動MOSFET和變壓器。 管腳10為電源電壓端,該腳提供輸出級所需電源,Vcc通常接3V以上電源,最佳為12V。此腳應接一旁路電容到電源地。 管腳11為芯片供電電源端,該腳提供芯片內部數(shù)字、模擬電路部分的電源,接于12V穩(wěn)壓電源。為保證芯片正常工作,在該腳電壓低于欠壓鎖定閾值(10.75V)時停止工作。此腳應接一旁路電容到信號地。 當電源電壓超過欠壓鎖定閾值時,電源電流(IIN)從100μA猛增到20mA。如果接一旁路電容,它就很快脫離欠壓鎖定狀態(tài)。 管腳12為電源地端。其它相關的阻容網絡與之并聯(lián),電源地和信號地應一點接地以降低噪聲和直流降落。 管腳16為頻率設置端,該腳與地之間通過一個電阻和電容來設置振蕩頻率,具體計算公式為: f=4/(RfCf) 管腳17為時鐘/同步端,作為輸出,提供時鐘信號;作為輸入,該腳提供一個同步點。最簡單的用法是:具有不同振蕩頻率的多個UC3875可通過連接其同步端,使它們同步工作于最高頻率。該腳也可使其同步工作于外部時鐘頻率,但外部時鐘頻率需大于芯片的時鐘頻率。 管腳18為陡度端,該腳接一個電阻Rs將產生電流以形成斜波,連接這個電阻到輸入電壓將提供電壓反饋。 管腳19為斜波端,該腳是PWM比較器的一個輸入端,可通過一個電容CR連接到地,電壓以下式陡度建立: dv/dt=Vs/(RsCR) 該腳可通過很少的器件實現(xiàn)電流方式控制,同時提供陡度補償。 管腳20為信號地端,GND是所有電壓的參考基準。頻率設置端(FREQSET)的振蕩電容(Cf),基準電壓(VREF)端的旁路電容和VIN的旁路電容以及RAMP端斜波電容(CR)都應就近可靠地接于信號地。 5結語 移相式零電壓軟開關變換器和控制芯片UC3875的合理使用,使得所設計的開關電源具有高頻、高效、體積小和輕量化的特點,因此這種軟開關電路在機載計算機電源中有著廣泛應用前景。 參考文獻 1 Vovel Full Zero? Voltage? Transition PWM DC/DC Converter for High Power Applications.IEEE 1991 2 Optimum ZVS Full? Bridge DC/DC Converter with PWM Phase? shift Control Analysis design Considerations and Experimental Results.IEEE 1994 3 Phase shift resonant controller UC1875/6/7/9 4 Phase shift Zero voltage transition design consideration and the UC3875 PWM controller 5 digital control of a ZVS full? bridge DC/DC converter.IEEE 1995 6 A comparative study of a class of full? bridge zero? voltage? switch PWM converter. IEEE 1996 7 Phase? shift Zero? voltage switch made easy electronic design.1996 8葉慧貞,楊興洲編著.開關穩(wěn)壓電源.國防工業(yè)出版社,1990 9趙效敏.開關電源的設計與應用.上海科學普及出版社1995 10謝軍賢.軟開關變換器在機載計算機電源中的應用.電源世界,1999(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移相式零電壓軟開關變換器與UC3875的應用
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峰值電流控制在移相全橋變換器中的研究
討論了 峰值電流 模式控制的斜坡補償原理和意義,設計了移相全橋零電壓開關控制電路中的斜坡補償電結合模擬控制芯片UC3875設計了實驗電路,并給出了實驗結果。實驗結果表明,峰
2011-08-23 17:33:06
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41基于UC3875控制的電機車充電電源設計
文中設計了一種礦用電機車的高效自動 充電電源 ,闡述了ZVZCS PWM 全橋變換電路的工作過程。以UC3875 為控制芯片,設計了電源的控制和保護電路,并分析了控制和保護電路的工作原理。最后
2011-08-29 17:21:24
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245雙向半橋零電壓開關變換器的研究
文中介紹了雙向半橋零電壓(ZVS)變換器的工作原理和不同時間段的等效電路圖,以及給出了實現(xiàn)軟開關的條件。并完成了控制電路的設計,仿真結果驗證了電路結構和控制方法的正確
2011-09-15 16:53:31
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55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(huán)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(xiàn)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
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242ZVZCS移相全橋PWM變換器的設計與仿真
ZVZCS移相全橋PWM變換器實現(xiàn)了超前橋臂零電壓開關(ZVS)和滯后橋臂零電流開關(ZCS),具有結構簡單、占空比丟失較小、軟開關較容易實現(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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153零電壓零電流開關復合式PWM全橋三電平變換器
本文提出一種零電壓零電流開關PWM復合式全橋三電平變換器,該變換器的一個橋臂為三電平橋臂,其開關管的電壓應力為輸入電壓的一半,可在很寬的負載范圍內實現(xiàn)零電壓開關,可以選用 MOSFEI;另一個橋臂為
2016-05-11 15:15:16
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5四零到位全諧振軟開關變換器的技術原理與應用
四零,指變換器開通的零電壓與零電流化,關斷的零電壓與零電流化這四個到位,從而實現(xiàn)真正意義上的幾乎無損耗之開關轉換,從而使變換器的變換效率大大提高。 這種變換技術,區(qū)別于使用 UC3875
2016-05-11 15:26:21
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27新UC3879移相PWM控制器簡化零電壓過渡全橋轉換器設計
簡介 本應用筆記介紹了計算集成電路和其性能比它的前輩,UC3875 / 6 / 7 / 8控制器的家庭。這些集成電路提供了所有必要的控制、解碼、保護和驅動功能,以成功地管理移相控制全橋變換器的工作
2017-06-27 09:59:45
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79BiCMOS:UCC3895移相控制器UC3875的比較
摘要 本應用報告將BiCMOS UCC3895的雙極的前輩,UC3875 / 6 / 7 / 8家庭和UC3879的控制器。所有這些集成電路都提供了利用移相控制實現(xiàn)全橋變換器所需的控制和驅動信號。在
2017-07-03 09:51:27
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57移相控制的全橋PWM變換器介紹及DCDC變換器的設計
為抑制輸出整流二極管反向恢復引起的電壓振蕩,采用原邊帶箝位二極管的電路拓撲設計DC/DC變換器。通過調節(jié)移相角調節(jié)輸出電壓,利用開關管的結電容和外接電容以及原邊串聯(lián)電感作為諧振元件,使開關管能進行零
2017-12-07 16:51:34
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32全橋移相開關電源設計解析
PWM 控制器的工作原理,并在此基礎之上進一步設計了由UC3875構成的全橋移相零電壓開關(ZVS)PWM 開關電源。該電路能以隔離方式驅動功率MOSFET,從而提高了電路的穩(wěn)定性;由于采用了ZVS 技術使電路在高頻情況下能夠大大減小開關損耗,提高了整個
2017-12-11 10:47:42
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4基于UC3842的電源變換器設計
本文主要介紹了基于UC3842的電源變換器設計,由UC3842組成的反激式開關電源是整個變換器的關鍵部分,核心部分為PWM控制單元。利用現(xiàn)有的飛機發(fā)電機輸出電壓作為開關電源的輸入,得到PWM控制
2017-12-22 16:47:37
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零電壓轉換脈寬調制軟開關功率變換器
為改進傳統(tǒng)諧振緩沖功率變換器( RSI)應用于高精度場合紋波較大的問題,提出一種改進型零電壓轉換( ZVT)脈寬調制(PWM)軟開關功率變換器。通過LC環(huán)節(jié)減小輸出電流紋波,并采用負載分段實現(xiàn)軟開關
2018-01-24 14:27:25
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1零電壓零電流開關的移相全橋變換器實現(xiàn)
在高壓大功率場合,通常用IGBT作為開關器件。由于其關斷的電流拖尾現(xiàn)象,IGBT零電流關斷能有效減小開關損耗。提出一種新型移相全橋零電壓零電流開關( ZVZCS)方案,通過1個雙繞組的耦合電感和2個
2018-03-20 13:54:44
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0對稱控制全橋諧振PWM軟開關變換器
:FB-RPWM變換器雖然采用對稱控制,卻仍在全負載范圍內實現(xiàn)了所有橋臂開關管的零電壓開通( ZVS)和輸出二極管的零電流關斷(ZCS),且其輸入輸出電壓傳輸比與負載、開關頻率和占空比無關,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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2270W移相全橋ZVSZCS變換器的設計
基于文獻[1]中變換器的工作原理, 設計了一臺 270W 移相控制零電壓、零電流軟開關電源, 給出了主電路的設計過程。
2018-05-29 14:28:38
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24FB-ZVZCS-PWM變換器的研究
分析了移相零電壓( ZVS) 軟開關功率變換器的工作原理、電路特性以及一些常見的電力改進措施。在此基礎上提出了移相全橋零電壓零電流( ZVZCS) 軟開關技術, 并分析其實現(xiàn)原理。
2018-05-29 14:39:01
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12ZVZCS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( ZVS) 與滯后橋臂的零電流開關( ZCS), 其軟開關的實現(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基于UC3875的ZVZCSPWM軟開關直流電源的研制
本文介紹了移相諧振控制器 UC3875 的電氣特性與基本功能, 詳細分析了以 UC3875 作為控制核心設計的一臺 1.2 kW 、 70 kHz 的移相式 ZVZCS PWM 軟開關直流電源, 并
2018-05-29 17:30:21
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66零電壓零電流開關PWM DC/DC全橋變換器的分析
提出了一種零電壓零電流開關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和滯后橋臂的零電流開關。本文中分析了它的工作原理和參數(shù)設計,并給出了實驗結果。
2018-05-30 08:46:08
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20一種新型全橋移相PWM零電壓零電流變換器
為了實現(xiàn)全橋軟開關變換器能在很寬的負載變化范圍內實現(xiàn)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(xiàn)零電壓變換。
2018-05-30 09:42:54
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14移相FB-ZVS PWM變換器的分析與設計
本文在對全橋電路四種控制方式比較的基礎上,分析了移相全橋零電壓PWM軟開關變換器的工作原理,設計并制作了開關頻率30kHz,輸出功率5kW的移相全橋零電壓PWM軟開關電路,最后對實驗結果進行了分析。
2018-05-30 09:49:34
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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移相全橋軟開關變換器拓撲分析
移相全橋軟開關變換器從基本的移相全橋 (FB) 零電壓 (ZVS) 脈寬調制 (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電源
移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關電壓、電流應力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關頻率。如何以UC3875為核心,設計一款基于PWM軟開關模式的開關電源?請見下文詳解。
2018-07-15 09:18:49
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12409
LLC諧振變換器的設計過程和LLC諧振變換器的移相控制特性分析
諧振變換技術是提升開關電源功率密度的有效途徑,近年來LLC諧振變換器技術獲得了廣泛的應用。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。
2018-12-13 11:40:00
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169使用51單片機和UC3875芯片設計開關穩(wěn)壓電源的論文資料免費下載
基于現(xiàn)代電力電子變換和控制理論,采用移相全橋零電壓零電流軟開關等先進技術,實現(xiàn)了開關穩(wěn)壓電源。軟開關技術的采用降低了開關損耗,提高了效率。控制電路以移相全橋軟開關專用芯片UC3875為核心組成,外圍
2019-09-04 17:05:51
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40UC3879移相控制芯片的詳細資料介紹
美國 Unitrode 公司針對移相控制方案推出了 UC3879 芯片,用于替代 UC3875 系列芯片。該集成電路用一個半橋支路對另一個半橋支路的移相開關實行全橋功率級的控制,使得固定 PWM 與諧振零電壓開關相結合,在高頻具有高效性能。
2020-03-26 08:00:00
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54一種新型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
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27移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器
移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器(通訊電源技術是省刊嗎)-? ?移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-04 19:50:06
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10一種基于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
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65UC3875及在全橋軟開關DCDC變換器中的應用
UC3875及在全橋軟開關DCDC變換器中的應用(深圳市中遠通電源技術開發(fā)有限公司怎么樣)-UC3875及在全橋軟開關DCDC變換器中的應用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-22 10:18:13
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71基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關的研究
基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關的研究(電源技術應用出版單位)-基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關的研究
2021-09-23 09:42:48
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23車載充電機PWM軟開關DC-DC變換器設計實現(xiàn)
針對車載充電系統(tǒng),首先指出DC-DC變換器設計要求,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、驅動方式和控制策略三個方面,詳述車載充電機中PWM軟開關DC-DC變換器研究進展。
2023-11-04 16:44:11
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基于UC3875和C8051F040單片機設計開發(fā)的智能充電器
電子發(fā)燒友網站提供《基于UC3875和C8051F040單片機設計開發(fā)的智能充電器.pdf》資料免費下載
2023-11-06 10:34:58
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4相移控制器BiCMOS UCC3895與UC3875比較
電子發(fā)燒友網站提供《相移控制器BiCMOS UCC3895與UC3875比較.pdf》資料免費下載
2024-10-22 10:18:19
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