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  1. 开关频率为1MHz的多谐振变换器

  2. 摘要:分析了一种非常适合工作在超高频下的多谐振DC/DC变换器。该变换器的所有开关管工作在ZVS状态下,所有整流二极管工作在ZCS状态下。该变换器结构简单,整个变换器只需一颗磁元件。并详细分析了该变换器的超高频适应性。一个135V输入,54V/3A输出,开关频率高于1MHz的样机验证了它的工作原理和超高频适应性。该样机在额定条件下效率达到88.7%。关键词:多谐振;软开关;变换器 0   引言   轻小化是目前电源产品追求的目标。而提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积。但是开关频率提高的瓶
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:161792
    • 提供者:weixin_38526979
  1. 电压型逆变器高压串联谐振技术研究

  2. 摘要:介绍了高压串联谐振技术的原理与应用,分析了利用4046锁相控制逆变器的结构和启动电路,同时对高压变压器寄生漏感与负载串联谐振原理作了介绍。15kVA样机测试结果表明,用该方法可以得到满意的输出波形,实现高功率因素。关键词:高频高压;串联谐振;锁相环图1系统结构1引言串联谐振技术应用在感应加热、逆变焊机等高频逆变器中,能实现主开关管的ZCS或ZVS,有效提高功率因素,实现大功率输出。本文介绍一种高频高压串联谐振技术,它将三相市电经整流与逆变后输出中压方波,升压变压器将逆变器的输出提升到一定电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:123904
    • 提供者:weixin_38547035
  1. 新一代电源模块

  2. 摘要:简要介绍美国VICOR公司新一代电源模块的优点、特点和应用方法。关键词:电源模块ANewGenerationOfModule(Converter)Abstract:Thisarticlebrieflyintroducestheadvantages,featuresandfunctionalitiesoftheAmericanVOCORCompany'snewgenerationofpowermodule.Keywords:Powersupplymodule VICOR模块以其高可靠性、高功
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:174080
    • 提供者:weixin_38586279
  1. ZVZCS移相全桥PWM变换器的设计与仿真

  2. ZVZCS移相全桥PWM变换器实现了超前桥臂零电压开关(ZVS)和滞后桥臂零电流开关(ZCS),具有结构简单、占空比丢失较小、软开关较容易实现等特点。文章全面分析了该变换器的工作原理、讨论实现软开关的条件,设计了主要参数,然后利用SIMetrix仿真软件对电路进行仿真,通过波形验证了参数设计合理、变换器实现ZVZCS。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-31
    • 文件大小:1034240
    • 提供者:weixin_38609128
  1.  IR2110驱动芯片在光伏逆变电路中的设计应用

  2. IR2110是IR公司的桥式驱动集成电路芯片,它采用高度集成的电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,同时提高了驱动电路的可靠性[1]。对于我设计的含有ZCS环节的单相光伏逆变电路中有6个IGBT,只需要3片芯片即可驱动,通过dsp2812控制实现软开关和逆变的功能,同时只需要提供3.3 V,12 V的基准电压即可工作,在工程上大大减少了控制变压器体积和电源数目,降低了产品成本,提高了系统可靠性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-30
    • 文件大小:727040
    • 提供者:weixin_38732252
  1. 一种变换器关键参数的设计方法

  2. 导读:本文结合光伏并网逆变器的特点介绍了一种无源钳位的ZVZCS变换器,此变换器较好地实现了超前臂的ZVS、滞后桥臂的ZCS,降低了系统的损耗;且原副边占空比丢失较传统的ZVS变换器有所减小,副边整流二极管的寄生振荡基本得到消除;设计了一套1kW的参数,通过matlab软件仿真初步验证了此变换器的正确性和可行性。   目前并网逆变器市场上大多采用工频隔离型并网逆变器,由于工频变压器会使系统效率变低、体积大、成本高等缺点,近年来,高频隔离型并网逆变器也逐渐成为研究热点;但是逆变器的高频化会带来高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:351232
    • 提供者:weixin_38737635
  1. 基于分时一相位控制串联谐振逆变器的研究

  2. 0 引 言   感应加热电源利用电磁感应原理,通过感应线圈在被加热的工件中产生涡流,对工件进行加热。感应加热具有加热速度快,加热效率高,温度易于控制,容易实现自动化等诸多优点,因而在现代工业生产中得到越来越广泛的应用,感应加热技术也日趋成熟。针对IGBT开关损耗小,通断速度快,工作频率较高,元件容量大且其成本逐渐降低等优点,选用IGBT作为功率开关管。但是IGBT的开关损耗,尤其是拖尾电流在高频开关工作状态下引起的关断损耗很大,限制工作频率的提高。目前IGBT的开关频率在零电流开关(ZCS)状
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:514048
    • 提供者:weixin_38560768
  1. 以移相全桥为主电路的软开关电源设计全解

  2. 移相全桥变换器可以大大减少功率管的开关电压、电流应力和尖刺干扰,降低损耗,提高开关频率。如何以UC3875为,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源?请见下文详解。   主电路分析   这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A.采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现ZVS、滞后臂开关管实现ZCS.电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-13
    • 文件大小:582656
    • 提供者:weixin_38746515
  1. 提高开关电源效率的几条锦郎妙计

  2. 开关电源的功耗包括由半导体开关、磁性元件和布线等的寄生电阻所产生的固定损耗以及进行开关操作时的开关损耗。对于固定损耗,由于它主要取决于元件自身的特性,因此需要通过元件技术的改进来予以抑制。在磁性元件方面,对于兼顾了集肤效应和邻近导线效应的低损耗绕线方法的研究由来已久。为了降低源自变压器漏感的开关浪涌所引起的开关损耗,开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。以下是提高开关电源效率的电路和系统方法:     一、通过ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关来降低开关损
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-13
    • 文件大小:45056
    • 提供者:weixin_38632488
  1. CD4046锁相环在感应加热电源中的应用

  2. 应用于钎焊、熔炼等热加工工艺的感应加热电源在运行过程中 ,随着负载温度升高和炉料的熔化 ,负载等效参数会产生时变 ,从而引起负载固有谐振频率的变化。为了使逆变器始终工作在功率因数接近或等于 1 的准谐振或谐振状态 ,控制电路必须能够实现频率自动跟踪。本文采用 LEM 电流传感器、电压比较器和CD4046 锁相环对负载电流进行频率跟踪 ,实现了功率器件的零电流开关( ZCS) ,减小了开关损耗和电磁干扰( EMI) 。由于在电路刚起动时 ,电流反馈信号为零 , CD4046 不能入锁。本文提出了一
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:110592
    • 提供者:weixin_38499336
  1. 基于LTC3722的全桥移相逆变电源的设计与实现

  2. 针对传统全桥逆变电源转换效率低的问题,为了提高大功率DC-DC逆变电源的转换效率,利用自适应全桥移相控制器LTC3722,采用了全桥移相技术的软开关(ZVS)替代传统的硬开关和谐振电感实现零电流(ZCS)关断等方法,设计了一个输入直流24~36 V,输出直流400 V、功率2 kW的高效隔离逆变电源。实验测试表明,系统的转换效率可达96%,可广泛应用在新能源汽车、电力储能系统和可再生能源等领域,有一定的应用价值。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38691641
  1. 高效的LLC谐振变换器变模式控制策略

  2. 提出了LLC谐振变换器采用频率调制(FM)和脉冲宽度调制(PWM)的变模式控制策略。输入额定电压时变换器采用FM控制以获得最大性能效率;输入电压降低时,采用非对称占空比PWM控制使变换器处于反激变换模式,获得最大电压增益;在输入电压较高或负载较轻时,采用对称占空比PWM控制,实现全负载范围内开关管零电压开关(ZVS)和整流二极管零电流开关(ZCS),降低开关损耗。对变模式控制策略工作模式以及特性进行了分析,给出了控制方案电路框图。实验结果验证了变模式控制策略的可行性,变换器获得了更高性能效率和更
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38719578
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