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移相橋滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)的方法綜述 摘要:介紹了移相橋滯后橋?qū)崿F(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)的困難,以及近幾年來(lái)出現(xiàn)的幾種解決方法,重點(diǎn)分析了它們的工作原理,比較了它們的優(yōu)缺點(diǎn)。 關(guān)鍵詞:零電壓全橋變換器;超前橋臂;滯后橋臂;諧振網(wǎng)絡(luò)
0??? 引言 ??? 全橋變換器(Full-bridge Converter)通常應(yīng)用于功率大于400W的開(kāi)關(guān)電源中,特別是在大功率的通信電源中應(yīng)用比較廣泛。但是,硬開(kāi)關(guān)條件下的全橋變換器會(huì)帶來(lái)很大的開(kāi)關(guān)損耗,不利于開(kāi)關(guān)頻率和電源轉(zhuǎn)換效率的提高。針對(duì)硬開(kāi)關(guān)損耗大的問(wèn)題,有人提出了移相控制方法。通過(guò)移相控制可以實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)管的零電壓開(kāi)通和關(guān)斷,從而大大改善了開(kāi)關(guān)管的開(kāi)通與關(guān)斷條件,這樣便可以提高開(kāi)關(guān)的頻率,減少電源的體積,提高電源的轉(zhuǎn)換效率。 1??? 概述 ??? 移相全橋變換器如圖1所示。要實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)管的零電壓開(kāi)通,必須要有足夠的能量用來(lái)抽走將要開(kāi)通的開(kāi)關(guān)管的結(jié)電容(或外部附加電容)上的電荷;并給同一橋臂要關(guān)斷的開(kāi)關(guān)管的結(jié)電容(或外部附加電容)充電;同時(shí),考慮到變壓器的原邊繞組的寄生電容,還要抽走變壓器原邊繞組寄生電容上的電荷。
圖1??? 傳統(tǒng)零電壓開(kāi)關(guān)的移相全橋電路 ??? 由于超前橋臂在開(kāi)關(guān)過(guò)程中有輸出電流的參與,因此,很容易實(shí)現(xiàn)ZVS。而滯后橋臂在開(kāi)關(guān)過(guò)程中,變壓器原邊是短路的,此時(shí)整個(gè)變換器就被分成兩部分,一部分是原邊電流逐漸改變流通方向,其流通路徑由逆變橋提供;另一部分是負(fù)載電流由整流橋提供續(xù)流回路。負(fù)載側(cè)與變壓器原邊沒(méi)有關(guān)系。此時(shí)用來(lái)實(shí)現(xiàn)ZVS的能量只是諧振電感(漏感和附加諧振電感)中的能量。而諧振電感很小,因此,滯后橋臂開(kāi)關(guān)管實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通比較困難。 2??? 非拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)性改變的解決方法 ??? 從上面的分析可知,滯后橋臂的開(kāi)關(guān)動(dòng)作發(fā)生在回流過(guò)程向能量傳送過(guò)程的轉(zhuǎn)化階段,由于輸出電感電流不能反饋到原邊,使滯后橋臂的開(kāi)關(guān)管并聯(lián)電容只能依靠變壓器原邊的諧振電感進(jìn)行充放電,而諧振電感中存儲(chǔ)的能量很小,使得滯后橋臂開(kāi)關(guān)管實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通變得很難,特別是在低負(fù)載的時(shí)候更為明顯。 ??? 要實(shí)現(xiàn)滯后橋臂的ZVS,必須滿足 3??? 滯后橋臂并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的零電壓開(kāi)關(guān)移相全橋變換器 ??? 為了克服滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)難的問(wèn)題,同時(shí)又不會(huì)引起占空比的丟失和開(kāi)通損耗的增大,文獻(xiàn)提出了一種在滯后橋臂并聯(lián)一個(gè)諧振電感和兩個(gè)諧振開(kāi)關(guān)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如圖2所示。開(kāi)關(guān)的控制策略如圖3所示。本拓?fù)湓诎雮€(gè)周期內(nèi)有6個(gè)工作模態(tài)。
圖2??? 滯后橋臂并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的ZVS移相全橋變換器
圖3??? 滯后橋臂并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)變換器的控制策略 ??? 模態(tài)1??? S1及S2同時(shí)導(dǎo)通,濾波電感電流線性增加。 ??? 模態(tài)2??? S1關(guān)斷,原邊電流抽取S3并聯(lián)電容C3上的電荷,同時(shí)對(duì)S1并聯(lián)電容充電,在充放電完畢,D3導(dǎo)通。由于輸出電路電感很大,因此,流過(guò)濾波電感上的電流可以看作為一個(gè)恒流源。 ??? 模態(tài)3??? 在D3導(dǎo)通后,就可以零電壓開(kāi)通S3。此時(shí),變壓器原邊電壓變?yōu)榱悖边呺妷阂餐瑫r(shí)變?yōu)榱悖?個(gè)整流二極管同時(shí)導(dǎo)通,以維持輸出濾波電感電流。 ??? 模態(tài)4??? 關(guān)斷S2,利用存儲(chǔ)在漏感上的能量抽取C4上的電荷,并給C2充電,當(dāng)漏感很小,存儲(chǔ)在漏感中的能量不足以抽取C4上的電荷,并給C2充電時(shí),D4就不會(huì)導(dǎo)通,那么S4就不能實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通。為了使S4實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通,在關(guān)斷S2前先開(kāi)通Sa來(lái)建立諧振電流。 ??? 模態(tài)5??? 當(dāng)諧振電流建立到足夠大時(shí),同時(shí)關(guān)斷S2及Sa,這樣有諧振電感和漏感上的能量一同提供充放電所需的能量,使得S4實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通。 ??? 模態(tài)6??? 當(dāng)D4導(dǎo)通,就可以在零電壓條件下開(kāi)通S4,輸出電流反饋到原邊流過(guò)S3及S4。在諧振電感上的能量經(jīng)過(guò)S4和Db回饋到電源。 ??? 后半個(gè)周期工作狀態(tài)跟前半個(gè)周期一樣。 ??? 本電路的優(yōu)點(diǎn)是: ??? 1)滯后橋臂能夠成功地實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通關(guān)斷; ??? 2)開(kāi)關(guān)的開(kāi)通損耗比較低; ??? 3)占空比丟損比較小。 ??? 本電路中,諧振電感的設(shè)計(jì)比較重要,如果諧振電感選擇得過(guò)大,就容易引起不必要的開(kāi)通損耗,如果過(guò)小,又不能夠使滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓關(guān)斷。諧振開(kāi)關(guān)的開(kāi)通時(shí)間也要合理選擇,才能在實(shí)現(xiàn)滯后橋臂的零電壓關(guān)斷的條件下又不引起過(guò)多損耗。 ??? 上面電路的主要缺點(diǎn)是在負(fù)載比較小的時(shí)候,實(shí)現(xiàn)超前橋臂的零電壓關(guān)斷比較困難;電路中增加了兩個(gè)諧振開(kāi)關(guān),使電路成本增大;控制電路比較復(fù)雜;諧振電路的開(kāi)關(guān)是硬開(kāi)關(guān)關(guān)斷,將會(huì)產(chǎn)生額外損耗;兩個(gè)諧振電路都是與同一個(gè)橋臂兩個(gè)開(kāi)關(guān)管并聯(lián),使得電路阻尼震蕩加劇。 4??? 一種新的并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的零電壓開(kāi)關(guān)移相全橋變換器 ??? 文獻(xiàn)中也提出了一種并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的方法,是將諧振網(wǎng)絡(luò)分別與兩個(gè)橋臂的下管并聯(lián),如圖4所示。這樣需調(diào)整一下控制方法,其控制策略如圖5所示。S2及S4的開(kāi)通時(shí)間為DT/2,而S1及S3的開(kāi)通時(shí)間為(1-D)T/2,占空比的調(diào)節(jié)不需要移相,只要調(diào)整S2及S4的驅(qū)動(dòng)信號(hào)的寬度就可以實(shí)現(xiàn)。由于S1及S3的開(kāi)通處于能量傳送過(guò)程,其并聯(lián)電容上的電荷能夠在它們開(kāi)通前由原邊漏感電流和副邊耦合過(guò)來(lái)的電流抽掉,它們能夠?qū)崿F(xiàn)零電壓開(kāi)通,但S2及S4處于換流階段,存儲(chǔ)在漏感上的電流不足以使S4或S2的并聯(lián)電容的電壓降到零,這樣需要借助諧振電路。在S2(S4)導(dǎo)通前,打開(kāi)諧振開(kāi)關(guān)Sa1(Sa2),在諧振電感上建立諧振電流,當(dāng)S1(S3)關(guān)斷時(shí),就可以參與橋臂并聯(lián)電容的充放電。這樣電路中的4個(gè)開(kāi)關(guān)管可以全部實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通。在該電路中,諧振支路與主開(kāi)關(guān)管并聯(lián),可以實(shí)現(xiàn)任意較寬負(fù)載的零電壓開(kāi)關(guān)。由于可以減少漏感,從而減少了占空比的丟失。有源輔助電路種類(lèi)的增加,使得選擇最合適的電路并使設(shè)計(jì)達(dá)到要求成為可能。
圖4??? 一種新的并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的ZVS移相全橋變換器
圖5??? 新的并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)的ZVS移相全橋變換器控制策略 5??? 一種全新的PWM-ZVS-FB變換器 ??? 上述電路都有一個(gè)共同的缺點(diǎn),即在輕載時(shí)實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)比較困難,并且增加了兩個(gè)諧振開(kāi)關(guān),使得控制電路變得非常復(fù)雜。文獻(xiàn)[4]中提出了一種全新的PWM?ZVS-FB變換器,如圖6所示,變換器各點(diǎn)波形如圖7所示。左橋臂是滯后橋臂,右橋臂是超前橋臂。左橋臂和左邊兩個(gè)電容(兩個(gè)電容很大,可以看成是兩個(gè)電壓源),變壓器T1構(gòu)成一個(gè)半橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu);左右橋臂和變壓器T2構(gòu)成一個(gè)全橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),左橋臂上下開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通時(shí)間為半個(gè)周期(死區(qū)時(shí)間忽略不計(jì))。通過(guò)調(diào)節(jié)右橋臂與左橋臂開(kāi)通和關(guān)斷信號(hào)的相位,實(shí)現(xiàn)電壓的調(diào)節(jié)。其滯后橋臂零電壓開(kāi)關(guān)主要通過(guò)變壓器T1和變壓器T2的勵(lì)磁電流來(lái)實(shí)現(xiàn)。為減少占空比的丟失,將兩個(gè)變壓器的漏感取得比較小,變壓器T1上的勵(lì)磁電流波形如圖8所示,因此,變壓器T1的勵(lì)磁電流的增大不會(huì)引起占空比的丟失,而變壓器T2的勵(lì)磁電流波形如圖9所示,它的增大會(huì)引起開(kāi)關(guān)導(dǎo)通損耗增加。為了降低占空比損失,避免引起過(guò)多的開(kāi)通損耗,將變壓器T1的勵(lì)磁電流取得比較大,將變壓器T2的勵(lì)磁電流和兩變壓器的漏感取得比較小。由于輸出電壓等于變壓器T1和變壓器T2的副邊電壓值之和,當(dāng)兩個(gè)變壓器副邊電壓和變?yōu)榱銜r(shí),開(kāi)關(guān)S1上的電壓已抽走了一部分,在原邊被副邊鉗位后,S1上的電壓不是Vin,而是低于Vin,使實(shí)現(xiàn)滯后橋臂開(kāi)關(guān)管的零電壓開(kāi)通更加容易。由理想波形圖圖7分析可看出,由于兩個(gè)變壓器同時(shí)傳送能量,該電路的輸出電壓的紋波也很小,這樣輸出濾波電感可以設(shè)計(jì)得很小,從而減少了設(shè)計(jì)成本和變換器的體積。
圖6??? 全新的PWM-ZVS- FB變換器
圖7??? 全新的PWM-ZVS-FB變換器各點(diǎn)波形
圖8??? 變壓器T1原邊勵(lì)磁電流波形
圖9??? 變壓器T2原邊勵(lì)磁電流波形 ??? 該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在沒(méi)有增加任何開(kāi)關(guān)管的情況下,成功實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān),而且由于變壓器T1的存在,使得零電壓開(kāi)關(guān)可以在輕載時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)。同時(shí)又使輸出的性能得到改善。 6??? 結(jié)語(yǔ) ??? 傳統(tǒng)移相橋通常用于大功率的開(kāi)關(guān)電源中,其滯后橋臂開(kāi)關(guān)管難以實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通制約著它的應(yīng)用,為更好地改善滯后橋臂的開(kāi)通條件,真正實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)通,許多技術(shù)和拓?fù)浔惶岢觥1疚耐ㄟ^(guò)對(duì)傳統(tǒng)的移相PWM-ZVS-FB變換器的特點(diǎn)及其存在問(wèn)題進(jìn)行分析,并對(duì)最近出現(xiàn)的實(shí)現(xiàn)全橋零電壓開(kāi)關(guān)的解決方法進(jìn)行詳細(xì)的分析,比較了它們的優(yōu)缺點(diǎn)。這幾個(gè)方法和拓?fù)涠即蟠蟾纳屏藴髽虮鄣拈_(kāi)通條件,特別是最后的那種方法不但實(shí)現(xiàn)了零電壓開(kāi)關(guān),還改善了輸出濾波條件,值得我們進(jìn)行更深入的研究。 |
移相橋滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)的方法綜述
- 零電壓(12185)
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2023-11-16 15:18:03
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ZVS),來(lái)實(shí)現(xiàn)恒頻軟開(kāi)關(guān),提升電源的整體效率與EMI性能,當(dāng)然還可以提高電源的功率密度。 上圖是移相全橋的拓?fù)鋱D,各個(gè)元件的意義如下:Vin: 輸入的直流電源 T1-T4: 4個(gè)主開(kāi)關(guān)管,一般
2021-05-08 06:30:00
【資料】脈寬調(diào)制DC_DC全橋變換器的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)-阮新波嚴(yán)仰光-學(xué)習(xí)文檔PDF電子書(shū)資料
地提出它的九種控制方式,引入超前橋臂和滯后橋臂的概念,實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)的原則及策略...回復(fù)本帖查看隱藏下載鏈接:[hide][/hide]
2022-07-28 14:27:36
兩級(jí)結(jié)構(gòu)高壓直流開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)研究
電感等來(lái)實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)。DC/DC級(jí)選用初級(jí)加箝位二極管的改進(jìn)型ZVS全橋變換器,如圖2所示。變換器在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期有18種開(kāi)關(guān)模態(tài),其工作波形如圖3所示。 2.2.1 移相全橋ZVS的實(shí)現(xiàn) 開(kāi)關(guān)管零電壓
2018-09-26 09:50:31
什么是移相全橋?這12種模式給出全解析(1)
ZVS),來(lái)實(shí)現(xiàn)恒頻軟開(kāi)關(guān),提升電源的整體效率與EMI性能,當(dāng)然還可以提高電源的功率密度。上圖是移相全橋的拓?fù)鋱D,各個(gè)元件的意義如下:Vin:輸入的直流電源T1-T4:4個(gè)主開(kāi)關(guān)管,一般是MOSFET或
2020-08-19 07:39:08
什么是移相全橋?這12種模式給出全解析(2)
什么是移相全橋?這12種模式給出全解析(2)開(kāi)關(guān)模態(tài)七:負(fù)半周期功率輸出過(guò)程如上圖,此時(shí)T2與T3同時(shí)導(dǎo)通,T1與T4同時(shí)關(guān)斷,原邊電流ip的流向是T3—Lk—Lp—T2,如圖所示。此時(shí)的輸入電壓
2020-08-20 07:53:41
使用移相全橋軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的電鍍用開(kāi)關(guān)電源
移相全橋大功率軟開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)(2)
2019-04-23 08:00:19
全橋移相方案推薦
需要用全橋移相做一個(gè)電路,以下是我的配置1. 開(kāi)關(guān)頻率80KHZ,用PC40 EE70磁芯,輸出功率3KW,請(qǐng)問(wèn)是否可行2. 副邊輸出540VDC,采用什么樣的整流方式好?考慮到電壓非常大,還有什么好的處理方式呢?
2019-01-03 11:31:25
全橋逆變器在UPS、電機(jī)調(diào)速領(lǐng)域的應(yīng)用
1引言全橋逆變器在UPS、電機(jī)調(diào)速領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,其橋臂功率管一般采用PWM[1]或移相控制[2]。移相控制通過(guò)改變移相角,使橋臂間輸出電壓的脈寬發(fā)生變化,從而達(dá)到調(diào)壓的目的。采用該方法時(shí),各個(gè)
2021-09-03 08:40:16
全橋逆變電源控制方法
的兩個(gè)開(kāi)關(guān)是同時(shí)開(kāi)通與關(guān)斷的。 3串聯(lián)諧振逆變電源的控制方法 3.1調(diào)幅控制(PAM)方法 調(diào)幅控制方法是通過(guò)調(diào)節(jié)直流電壓源輸出(逆變電源輸入)電壓Ud(可以用移相調(diào)壓電路,也可以用斬波調(diào)壓
2009-08-13 12:00:22
利用PPEC 控制器來(lái)實(shí)現(xiàn)移相全橋電路控制分享
今天給大家介紹利用PPEC 控制器來(lái)實(shí)現(xiàn)移相全橋電路的控制。 首先,打開(kāi)PPEC workbench 軟件。點(diǎn)擊新建工程來(lái)創(chuàng)建一個(gè)空白的項(xiàng)目工程文件。 在彈出的對(duì)話框中,選擇移相全橋的拓?fù)漕?lèi)型,點(diǎn)擊
2022-05-19 10:26:28
變頻電源電路特性相關(guān)資料下載
由于單極倍頻SPWM軟開(kāi)關(guān)DC/AC變換器的超前橋臂控制信號(hào)與滯后橋臂的控制信號(hào)相差180°,所以超前臂的開(kāi)關(guān)動(dòng)作與滯后臂相對(duì)獨(dú)立。這為各橋臂上的驅(qū)動(dòng)信號(hào)相差120°的,三相逆變器電感換流調(diào)頻軟開(kāi)關(guān)
2021-11-15 07:52:39
基于移相全橋主電路的軟開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)全解
開(kāi)關(guān)電源采用了全橋變換器結(jié)構(gòu),使用MOSFET作為開(kāi)關(guān)管來(lái)使用,參數(shù)為1000V/24A.采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂開(kāi)關(guān)管實(shí)現(xiàn)ZVS、滯后臂開(kāi)關(guān)管實(shí)現(xiàn)ZCS.電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖1,VT1
2018-09-30 16:18:15
基于DSP的全橋移相控制感應(yīng)加熱電源研究
關(guān)系,但VT3和VT4控制信號(hào)分別滯后VT1和VT2角度β,該角度在0~π范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)。改變移相臂的相位角β即可改變輸出電壓波形,從而改變電壓基波有效值,實(shí)現(xiàn)橋內(nèi)調(diào)壓的目的。設(shè)輸入直流電壓為Ud
2010-02-26 11:06:49
基于直接反電動(dòng)勢(shì)法的無(wú)刷直流電機(jī)準(zhǔn)確換相新方法
分析了上橋臂PWM調(diào)制、下橋臂恒通調(diào)制方式時(shí)的端電壓波形,討論相應(yīng)的反電動(dòng)勢(shì)過(guò)零點(diǎn)檢測(cè)方法.在PWM調(diào)制信號(hào)開(kāi)通狀態(tài)結(jié)束時(shí)刻對(duì)端電壓進(jìn)行采樣,由軟件算法確定反電動(dòng)勢(shì)過(guò)零點(diǎn).針對(duì)電機(jī)運(yùn)行時(shí)存在超前換相
2025-08-07 13:40:49
基于直接反電動(dòng)勢(shì)法的無(wú)刷直流電機(jī)準(zhǔn)確換相新方法
摘要:分析了上橋臂 WM 調(diào)制、下橋臂恒通調(diào)制方式時(shí)的端電壓波形,討論相應(yīng)的反電動(dòng)勢(shì)過(guò)零點(diǎn)檢測(cè)方法.在 NM 調(diào)制信號(hào)開(kāi)通狀態(tài)結(jié)束時(shí)刻對(duì)端電壓進(jìn)行采樣,由軟件算法確定反電動(dòng)勢(shì)過(guò)零點(diǎn).針對(duì)電機(jī)
2025-07-30 16:00:56
淺析基于碳化硅MOSFET的諧振LLC和移相電路在新能源汽車(chē)的應(yīng)用
效率點(diǎn)諧振LLC可以靈活根據(jù)設(shè)計(jì)需要來(lái)確定,而移相電路最高效率應(yīng)該是確定在最高輸出電壓條件下。圖3: 移相全橋工作波形圖4: 移相全橋開(kāi)關(guān)滯后橋臂MOSFET關(guān)斷實(shí)際波形 1.2 輸入輸出范圍的實(shí)現(xiàn)
2016-08-25 14:39:53
用移相全橋開(kāi)發(fā)2KW開(kāi)關(guān)電源
誰(shuí)能設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)2KW 移相全橋開(kāi)關(guān)電源,有報(bào)酬。有意者,可發(fā)此郵箱zhxiro@aliyun.com
2020-05-24 11:10:59
阻容移相橋觸發(fā)電路是如何實(shí)現(xiàn)移相的
阻容移相橋觸發(fā)電路是如何實(shí)現(xiàn)移相的?單穩(wěn)態(tài)電路的輸出脈沖寬度取決于什么?什么是電阻測(cè)量法?直接耦合放大電路的特點(diǎn)是什么?
2021-08-19 07:54:53
ZVS 移相全橋變換器開(kāi)關(guān)管等損耗控制策略
ZVS 移相全橋變換器運(yùn)行時(shí)超前橋臂和滯后橋臂開(kāi)關(guān)管損耗明顯不同,使得大功率變換器散熱器設(shè)計(jì)困難,且影響了變換器可靠運(yùn)行。本文在分析ZVS 移相全橋變換器超前橋臂和滯
2009-04-06 11:53:28
66
66采用三相四橋臂抑制逆變器共模干擾的SPWM控制策略的研究
傳統(tǒng)的三相三橋臂逆變器因電路不對(duì)稱而產(chǎn)生了很大的共模電壓和電流。本文介紹了三相四橋臂結(jié)構(gòu)對(duì)逆變器共模干擾抑制的原理和為了達(dá)到平衡采用的載波移相SPWM控制策略, 指出
2009-04-08 15:48:26
53
53移相全橋ZVZCS DC DC變換器綜述
所謂ZVZCS,就是超前橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓導(dǎo)通和關(guān)斷,滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電流導(dǎo)通和關(guān)斷。ZVZCS方案可以解決ZVS方案的故有缺陷,即可以大幅度降低電路內(nèi)部的循環(huán)能量,提高變換效率
2009-06-29 14:57:09
49
4910kW全橋移相ZVSPWM整流模塊的設(shè)計(jì)
摘要:介紹了10kW全橋移相ZVSPWM直流整流模塊主電路和控制電路的設(shè)計(jì),給出了主變壓器和諧振電感的參數(shù)計(jì)算,最后給出了實(shí)驗(yàn)波形。關(guān)鍵詞:全橋移相;零電壓開(kāi)關(guān);降頻
2009-10-16 16:34:10
126
12610kW全橋移相ZVS PWM整流模塊的設(shè)計(jì)
本文介紹了10kW全橋移相ZVS PWM直流整流模塊主電路和控制電路的設(shè)計(jì),給出了主變壓器和諧振電感的參數(shù)計(jì)算,最后給出了實(shí)驗(yàn)波形。 敘 詞: 全橋移相, 零電壓開(kāi)關(guān), 降頻 Abstract:
2009-10-17 10:48:26
95
95變壓器副邊電流箝位DC/DCzvs全橋變換器
摘要:中大功率的移相全橋零電壓開(kāi)關(guān)變換器存在著滯后橋臂開(kāi)關(guān)管難以零電壓開(kāi)通的問(wèn)題,該文指出了該問(wèn)題的根本原因,提出了解決這一問(wèn)題的諸多方法。該文重點(diǎn)研究了2種新
2010-06-01 08:26:19
25
25移相全橋零電壓PWM軟開(kāi)關(guān)變換器的研究
移相全橋零電壓PWM軟開(kāi)關(guān)變換器是目前中大功率開(kāi)關(guān)電源的主流,
2010-09-19 10:41:22
57
57利用耦合輸出電感的PWM全橋變換器
提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級(jí)箝位零電壓、零電流開(kāi)關(guān)-脈寬調(diào)制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無(wú)損耗元件及有源開(kāi)關(guān)的簡(jiǎn)單輔助電路,實(shí)現(xiàn)了滯后橋臂的零電流開(kāi)關(guān)。
2010-10-26 15:14:19
30
30基于UC3875全橋移相開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)
文章闡述了零電壓開(kāi)關(guān)技術(shù)在移相全橋變換器中的應(yīng)用, 提出了一種改進(jìn)型的零電壓零電流全橋移相開(kāi)關(guān)電源, 對(duì)電路的工作原理、工作模式作了具體分析, 主要器件的參數(shù)選擇作
2010-11-08 16:52:02
449
449改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWMDC/DC變換器
摘要:介紹了一種能在全負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)的改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWMDC/DC變換器。在分析其開(kāi)關(guān)過(guò)程的基礎(chǔ)上,得出了實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍內(nèi)零電壓開(kāi)關(guān)的條件
2006-03-11 13:02:18
1658
1658
移相式零電壓軟開(kāi)關(guān)變換器與UC3875的應(yīng)用
移相式零電壓軟開(kāi)關(guān)變換器與UC3875的應(yīng)用
摘要:介紹開(kāi)關(guān)電源的發(fā)展過(guò)程及其主要發(fā)展方向,著重介紹移相式軟開(kāi)關(guān)變
2009-07-10 11:57:46
2368
2368
移相全橋ZVS變換器的原理與設(shè)計(jì)
移相全橋ZVS變換器的原理與設(shè)計(jì)
摘要:介紹移相全橋ZVS變換器的原理,并用UC3875控制器研制成功3kW移相全橋零電壓高頻
2009-07-10 11:59:49
7841
7841
改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
摘要:介紹了一種能在全負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)的改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器。在分析
2009-07-11 10:16:59
2015
2015
移相全橋ZVZCS DC/DC變換器綜述
移相全橋ZVZCS DC/DC變換器綜述
摘要:概述了9種移相全橋ZVZCSDC/DC變換器,簡(jiǎn)要介紹了各種電路拓?fù)涞墓ぷ髟恚?duì)比了優(yōu)缺
2009-07-14 08:51:32
4212
4212
移相全橋零電壓PWM軟開(kāi)關(guān)電路
移相全橋零電壓PWM軟開(kāi)關(guān)電路
文中介紹了移相全橋零電壓PWM軟開(kāi)關(guān)電路組成及工作原理,并從時(shí)域上詳細(xì)分析了軟開(kāi)關(guān)的工作過(guò)程,闡述了超前臂和滯后臂
2009-11-01 08:26:58
13982
13982
零電壓開(kāi)關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)降低元器件電壓應(yīng)力
零電壓開(kāi)關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)降低元器件電壓應(yīng)力
很多電源管理應(yīng)用文章都介紹過(guò)采用 ZVS(零電壓開(kāi)關(guān))技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)損轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢(shì)。為了實(shí)現(xiàn) ZVT(零電壓轉(zhuǎn)換),漏-源電
2009-11-03 09:03:33
1104
1104
全橋移相開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)
闡述了零電壓開(kāi)關(guān)技術(shù)(ZVS)在移相全橋變換器電路中的應(yīng)用。分析了電路原理和各工作模態(tài),著重分析了開(kāi)關(guān)管的零電壓開(kāi)通和關(guān)斷的過(guò)程實(shí)現(xiàn)條件,并且提出了相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域和今后
2011-11-08 17:05:58
288
288ZVZCS移相全橋PWM變換器的設(shè)計(jì)與仿真
ZVZCS移相全橋PWM變換器實(shí)現(xiàn)了超前橋臂零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)和滯后橋臂零電流開(kāi)關(guān)(ZCS),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、占空比丟失較小、軟開(kāi)關(guān)較容易實(shí)現(xiàn)等特點(diǎn)。文章全面分析了該變換器的工作原
2012-06-06 16:22:12
153
153零電壓零電流開(kāi)關(guān)復(fù)合式PWM全橋三電平變換器
本文提出一種零電壓零電流開(kāi)關(guān)PWM復(fù)合式全橋三電平變換器,該變換器的一個(gè)橋臂為三電平橋臂,其開(kāi)關(guān)管的電壓應(yīng)力為輸入電壓的一半,可在很寬的負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān),可以選用 MOSFEI;另一個(gè)橋臂為
2016-05-11 15:15:16
5
5基于TMS320F2812軟開(kāi)關(guān)的電源設(shè)計(jì)
開(kāi)關(guān)電路的軟開(kāi)關(guān)方式可分為零電壓開(kāi)關(guān)、零電流開(kāi)關(guān)和零電壓零電流開(kāi)關(guān),其基本原理是利用電路中的電容和電感的諧振實(shí)現(xiàn)電流、電壓的過(guò)零,在過(guò)零時(shí)通斷開(kāi)關(guān)管便可實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)。 移相全橋ZVS 的超前臂有大容量
2017-11-21 11:34:38
29
29一種基于零矢量調(diào)節(jié)的五橋臂逆變器調(diào)制方法
針對(duì)五橋臂逆變器傳統(tǒng)調(diào)制方法存在的電壓利用率低、有大量電壓反向脈沖、開(kāi)關(guān)損耗大等問(wèn)題,提出一種基于零矢量調(diào)節(jié)的調(diào)制方法,該方法借鑒空間矢量脈寬調(diào)制( SVPWM)技術(shù),通過(guò)調(diào)節(jié)整合兩逆變器的零矢量
2017-12-28 15:48:20
0
0ZVZCS移相全橋軟開(kāi)關(guān)工作原理詳解
本文主要介紹了ZVZCS移相全橋軟開(kāi)關(guān)的工作原理。包括對(duì)主電路拓?fù)涞恼f(shuō)明以及對(duì)主電路工作過(guò)程分析,其次還介紹了以移相全橋為主電路的軟開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)。
2018-03-07 09:17:29
70953
70953
零電壓零電流開(kāi)關(guān)的移相全橋變換器實(shí)現(xiàn)
在高壓大功率場(chǎng)合,通常用IGBT作為開(kāi)關(guān)器件。由于其關(guān)斷的電流拖尾現(xiàn)象,IGBT零電流關(guān)斷能有效減小開(kāi)關(guān)損耗。提出一種新型移相全橋零電壓零電流開(kāi)關(guān)( ZVZCS)方案,通過(guò)1個(gè)雙繞組的耦合電感和2個(gè)
2018-03-20 13:54:44
0
0TI中基于TMS320F2812處理器的移相全橋開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì)
對(duì)定點(diǎn)32位數(shù)字信號(hào)處理器TMS320F2812的EV模塊進(jìn)行研究,給出了移相全橋控制方式主電路和工作波形,介紹了基于TMS320F2812的移相全橋軟開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)方法。該方法已經(jīng)在一個(gè)高頻功率逆變的工程應(yīng)用中被證明可行,應(yīng)用效果良好。
2018-04-09 10:10:22
8
8ZVZCS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(shí)現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開(kāi)關(guān)( ZVS) 與滯后橋臂的零電流開(kāi)關(guān)( ZCS), 其軟開(kāi)關(guān)的實(shí)現(xiàn)條件比 ZVS 移相全橋與 ZCS 移相全橋要好。
2018-05-29 15:05:11
38
38零電壓零電流開(kāi)關(guān)PWM DC/DC全橋變換器的分析
提出了一種零電壓零電流開(kāi)關(guān)PWM DC/DC全橋變換器,該變換器實(shí)現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開(kāi)關(guān)和滯后橋臂的零電流開(kāi)關(guān)。本文中分析了它的工作原理和參數(shù)設(shè)計(jì),并給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
2018-05-30 08:46:08
20
20一種新型全橋移相PWM零電壓零電流變換器
為了實(shí)現(xiàn)全橋軟開(kāi)關(guān)變換器能在很寬的負(fù)載變化范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓零電流變換,提出了一種改進(jìn)的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)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(gè)輔助電路,使其超前橋臂能在輕載的情況下很好地實(shí)現(xiàn)零電壓變換。
2018-05-30 09:42:54
14
14移相FB-ZVS PWM變換器的分析與設(shè)計(jì)
本文在對(duì)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(kāi)關(guān)變換器的工作原理,設(shè)計(jì)并制作了開(kāi)關(guān)頻率30kHz,輸出功率5kW的移相全橋零電壓PWM軟開(kāi)關(guān)電路,最后對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析。
2018-05-30 09:49:34
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18移相全橋ZVZCS變換器及數(shù)字控制研究
針對(duì)利用變壓器輔助繞組實(shí)現(xiàn)的移相全橋 ZVZCS 軟開(kāi)關(guān)電路 , 提出了一種基于 DSP的數(shù)字控制方法 , 實(shí)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(xì)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移相全橋軟開(kāi)關(guān)變換器拓?fù)浞治?/a>
移相全橋軟開(kāi)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(kāi)關(guān)電源
移相全橋變換器可以大大減少功率管的開(kāi)關(guān)電壓、電流應(yīng)力和尖刺干擾,降低損耗,提高開(kāi)關(guān)頻率。如何以UC3875為核心,設(shè)計(jì)一款基于PWM軟開(kāi)關(guān)模式的開(kāi)關(guān)電源?請(qǐng)見(jiàn)下文詳解。
2018-07-15 09:18:49
12409
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全橋移相ZVS控制器LTC3722-X的工作原理與如何實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)延時(shí)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(guò)引入超前臂和滯后臂的概念,人們提出了 多種實(shí)現(xiàn)ZVS的新方法,并得到了廣泛的實(shí)際應(yīng)用。但是,全橋移相ZVS變換器仍然存在如下一些缺點(diǎn):
2020-04-25 17:50:00
10259
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改進(jìn)型移相全橋ZVS DC-DC變換器的特點(diǎn)應(yīng)用及控制電路設(shè)計(jì)
傳統(tǒng)的PWM DC/DC 移相全橋零電壓軟開(kāi)關(guān)(ZVS)變換器利用變壓器的漏感或/和原邊串聯(lián)電感和開(kāi)關(guān)管的外接或/和寄生電容之間的諧振來(lái)實(shí)現(xiàn)零電壓軟開(kāi)關(guān),由于超前橋臂和滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓軟開(kāi)關(guān)ZVS
2021-03-09 14:09:00
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基于STM32中高級(jí)控制定時(shí)器的全橋移相控制PWM發(fā)波方案
相控制PWM發(fā)波方案。 ? 移相全橋PWM發(fā)波要求 移相全橋的拓?fù)淙缦聢D所示,由于諧振電感L1的存在,結(jié)合移相控制,使開(kāi)關(guān)管達(dá)到零電壓開(kāi)通(ZVS),從而有效的降低了電路的開(kāi)關(guān)損耗和開(kāi)關(guān)噪聲,減少了開(kāi)關(guān)過(guò)程中的產(chǎn)生的電磁干擾。 移相控制的PWM驅(qū)動(dòng)波
2021-03-11 16:11:59
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移相控制零電壓零電流開(kāi)關(guān)PWM推挽三電平直流變換器
移相控制零電壓零電流開(kāi)關(guān)PWM推挽三電平直流變換器(通訊電源技術(shù)是省刊嗎)-? ?移相控制零電壓零電流開(kāi)關(guān)PWM推挽三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-04 19:50:06
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10Saber仿真在移相全橋軟開(kāi)關(guān)電源研發(fā)中的應(yīng)用
Saber仿真在移相全橋軟開(kāi)關(guān)電源研發(fā)中的應(yīng)用(肇慶理工電源技術(shù)有限公司)-Saber仿真在移相全橋軟開(kāi)關(guān)電源研發(fā)中的應(yīng)用 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 18:50:38
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21低壓大電流移相全橋開(kāi)關(guān)電源的研究
低壓大電流移相全橋開(kāi)關(guān)電源的研究(通信電源技術(shù)文件)-低壓大電流移相全橋開(kāi)關(guān)電源的研究 ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:02:48
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58移相全橋大功率軟開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)
移相全橋大功率軟開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)(電源技術(shù)指標(biāo)不包括)-移相全橋大功率軟開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:18:09
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114移相全橋為主電路的軟開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)詳解
移相全橋為主電路的軟開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)詳解(電源技術(shù)審稿費(fèi)多少)-移相全橋為主電路的軟開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)詳解 ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:20:43
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128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(tái)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(shí)現(xiàn)了零電壓零電流全橋變換和整流二極管的軟開(kāi)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基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開(kāi)關(guān)的研究
基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開(kāi)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(kāi)關(guān)的研究
2021-09-23 09:42:48
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23三相四橋臂逆變器的電流檢測(cè)裝置
四橋臂逆變器技術(shù),就是在三相橋臂的基礎(chǔ)上增設(shè)一對(duì)橋臂與用電網(wǎng)的中四橋臂逆變器技術(shù),就是在三相橋臂的基礎(chǔ)上增設(shè)一對(duì)橋臂與用電網(wǎng)的中性線直
接相連,用以實(shí)現(xiàn)零序電流的直接補(bǔ)償,四橋臂逆變器的控制范圍
2023-03-03 09:23:28
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5基于ST STM32G474的500W全橋移相零電壓切換直流-直流轉(zhuǎn)換器數(shù)字電源方案
基于ST STM32G474的500W全橋移相零電壓切換直流-直流轉(zhuǎn)換器數(shù)字電源方案
2023-10-27 09:47:08
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移相全橋開(kāi)關(guān)電源的研制與軟開(kāi)關(guān)軟件控制實(shí)現(xiàn)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《移相全橋開(kāi)關(guān)電源的研制與軟開(kāi)關(guān)軟件控制實(shí)現(xiàn).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-24 10:48:37
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10移相全橋與全橋LLC的區(qū)別
移相全橋與全橋LLC是兩種常見(jiàn)的開(kāi)關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),用于將輸入電壓轉(zhuǎn)換為所需的輸出電壓。它們?cè)陔娫丛O(shè)計(jì)中頻繁使用,但其工作原理、性能和應(yīng)用有所不同。本文將詳細(xì)比較這兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并探討它們的優(yōu)缺點(diǎn)
2024-03-11 17:25:50
16577
16577移相全橋和llc拓?fù)涞膮^(qū)別
。 一、概述 移相全橋拓?fù)?移相全橋拓?fù)溆址Q為二極管橋,是一種常用的直流-交流(DC-AC)逆變器電路結(jié)構(gòu)。它由四個(gè)功率開(kāi)關(guān)、四個(gè)二極管和變壓器等組成。它的工作原理是將直流輸入電壓轉(zhuǎn)換為交流輸出電壓,通常用于單相逆變器、UPS(不間
2024-03-11 17:36:29
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7543移相全橋拓?fù)湓矸治?移相全橋與LLC的區(qū)別
。它利用功率器件的結(jié)電容和諧振電感的諧振,實(shí)現(xiàn)恒頻軟開(kāi)關(guān)操作,從而有效降低開(kāi)關(guān)損耗,提高轉(zhuǎn)換效率,減小裝置體積。移相全橋拓?fù)渲饕ㄟ^(guò)調(diào)節(jié)對(duì)角兩個(gè)開(kāi)關(guān)管的導(dǎo)通相位差(即移相角)來(lái)控制輸出電壓,具有控制簡(jiǎn)單、適用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
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?fù)浣Y(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于電源、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、能量存儲(chǔ)等領(lǐng)域。移相全橋的核心是實(shí)現(xiàn)輸入電壓與輸出電壓之間的相位差,從而實(shí)現(xiàn)能量的傳輸和轉(zhuǎn)換。移相角是移相全橋中一個(gè)重要的參數(shù)
2024-07-16 09:14:19
4887
4887移相全橋占空比丟失的原因
移相全橋是一種廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域的功率轉(zhuǎn)換器,其主要作用是將直流電轉(zhuǎn)換為交流電。在移相全橋中,占空比是一個(gè)非常重要的參數(shù),它直接影響到輸出電壓和功率。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,移相全橋的占空比可能會(huì)
2024-07-16 09:15:49
4818
4818移相全橋不能做大功率的原因
橋是一種四象限功率轉(zhuǎn)換器,其基本結(jié)構(gòu)由四個(gè)功率開(kāi)關(guān)器件組成,分別為Q1、Q2、Q3和Q4。其中,Q1和Q2為上橋臂開(kāi)關(guān),Q3和Q4為下橋臂開(kāi)關(guān)。移相全橋的工作原理是通過(guò)控制四個(gè)開(kāi)關(guān)器件的開(kāi)關(guān)狀態(tài),實(shí)現(xiàn)對(duì)輸入電壓和輸出電壓的控制,
2024-07-16 09:17:18
2071
2071移相全橋效率為什么低于LLC
電源、電源適配器、LED照明等。然而,移相全橋的效率通常低于LLC,這主要是由于以下幾個(gè)方面的原因: 工作原理的差異 移相全橋和LLC的工作原理存在一定的差異。移相全橋是一種雙端反激式(Flyback)轉(zhuǎn)換器,其工作原理是將輸入電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓,同時(shí)通過(guò)調(diào)整開(kāi)關(guān)管的導(dǎo)通時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)輸出電壓的調(diào)節(jié)。而LL
2024-07-16 16:09:46
4738
4738移相全橋和LLC哪種用的多呢
移相全橋和LLC(諧振型負(fù)載諧振變換器)是兩種常用的電力電子變換器,它們?cè)诓煌膽?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?fù)浣Y(jié)構(gòu)的軟開(kāi)關(guān)變換器。其工作原理
2024-07-16 16:11:13
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