摘要:介紹了一種能在全負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)的改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWMDC/DC變換器。在分析其開關(guān)過程的基礎(chǔ)上,得出了實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍內(nèi)零電壓開關(guān)的條件,并將其應(yīng)用于一臺(tái)48V/6V的DC/DC變換器。
引言
移相控制的全橋PWM變換器是在中大功率DC/DC變換電路中最常用的電路拓?fù)湫问街?。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作為諧振元件,使開關(guān)管達(dá)到零電壓開通和關(guān)斷。從而有效地降低了電路的開關(guān)損耗和開關(guān)噪聲,減少了器件開關(guān)過程中產(chǎn)生的電磁干擾,為變換器提高開關(guān)頻率、提高效率、降低尺寸及重量提供了良好的條件。同時(shí)保持了電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、控制方式簡(jiǎn)單、開關(guān)頻率恒定、元器件的電壓和電流應(yīng)力小等一系列優(yōu)點(diǎn)。
移相控制的全橋PWM變換器存在一個(gè)主要缺點(diǎn)是,滯后臂開關(guān)管在輕載下難以實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān),使得它不適合負(fù)載范圍變化大的場(chǎng)合[1]。電路不能實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)時(shí),將產(chǎn)生以下幾個(gè)后果:
1)由于開關(guān)損耗的存在,需要增加散熱器的體積;
2)開關(guān)管開通時(shí)存在很大的di/dt,將會(huì)造成大的EMI;
3)由于副邊二極管的反向恢復(fù),高頻變壓器副邊漏感上的電流瞬變作用,在二極管上產(chǎn)生電壓過沖和振蕩,所以,在實(shí)際應(yīng)用中須在副邊二極管上加入R-C吸收。

針對(duì)上述問題,常見的解決方法是在變壓器原邊串接一個(gè)飽和電感Ls,擴(kuò)大變換器的零電壓開關(guān)范圍[2][3]。但是,采用這一方法后,電路仍不能達(dá)到全工作范圍的零電壓開關(guān)。而且,由于飽和電感在實(shí)際應(yīng)用中不可能具有理想的飽和特性,這將會(huì)導(dǎo)致:
1)增加電路環(huán)流,從而增加變換器的導(dǎo)通損耗;
2)加重了副邊電壓占空比丟失,從而增加原邊電流及副邊二極管電壓應(yīng)力;
3)飽和電感以很高的頻率在正負(fù)飽和值之間切換,磁芯的損耗會(huì)很大,發(fā)熱嚴(yán)重。
改進(jìn)型全橋移相ZVS?PWMDC/DC變換器是針對(duì)上述缺點(diǎn)所提出的一種電路拓?fù)鋄4][5][6]。它通過在電路中增加輔助支路,使開關(guān)管能在全部負(fù)載范圍內(nèi)達(dá)到零電壓開關(guān),它在小功率(<3kW)電路中具有明顯的優(yōu)越性。由于在移相控制的全橋PWM變換器中,超前臂ZVS的實(shí)現(xiàn)相對(duì)比較簡(jiǎn)單,所以本文將不分析超前臂的開關(guān)過程,而著重分析滯后臂在增加了輔助支路以后的開關(guān)過程及其實(shí)現(xiàn)ZVS的條件。
1 改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWMDC/DC變換器
1.1電路拓?fù)?/P>
圖1所示是一種改進(jìn)型全橋移相ZVS?PWMDC/DC變換器,與基本的全橋移相PWM變換器相比,它只在滯后臂增加了由電感Lrx及電容Crx兩個(gè)元件組成的一個(gè)輔助支路。
在由Lrx及Crx組成的輔助諧振支路中,電容Crx足夠大,其上電壓VCrx應(yīng)滿足

則電感Lrx上得到的是一個(gè)占空比為50%的正負(fù)半周對(duì)稱的交流方波電壓,其幅值為Vin/2。電感上的電流峰值ILrx(max)為

式中:Vin為輸入直流電壓;
Ts為開關(guān)周期。
電路采用移相控制方式,它的主電路工作原理也和基本的全橋PWM變換器完全一樣。而輔助支路的存在,可以保證滯后臂開關(guān)管在全部負(fù)載范圍內(nèi)的零電壓開通和關(guān)斷。
1.2電路運(yùn)行過程分析
由于移相控制的全橋PWM電路在很多文獻(xiàn)上已經(jīng)有了詳細(xì)的探討,所以本文不具體地分析其工作過程,只討論滯后臂開關(guān)管的開關(guān)過程及其達(dá)到零電壓開關(guān)的條件。為了便于分析,假設(shè):
——所有功率開關(guān)管及二極管均為理想器件;
——所有電感及電容均為理想元件;
——考慮功率開關(guān)管輸出結(jié)電容的非線性,有C1=C2=C3=C4=(4/3)Coss,并記C3+C4=C;
——考慮變壓器的漏感Llk;
——由于電感Lrx及電容Crx足夠大,可以認(rèn)為電感Lrx上電流iLrx在死區(qū)td內(nèi)保持不變。

1)t0時(shí)刻之前
在t0時(shí)刻之前,如圖2所示,變壓器原邊二極管D1,開關(guān)管S3,變壓器副邊二極管D5處于導(dǎo)通狀態(tài),變壓器原邊電流ip通過二極管D1和開關(guān)管S3流通,并在輸出電壓nVo的作用下線性下降,電路處于環(huán)流狀態(tài),實(shí)際電流方向與電流參考方向相反。在t0時(shí)刻,變壓器原邊電流ip(t0)為

式中:I1是副邊輸出濾波電感Lf電流最小值反射
到原邊的電流值,顯然,I1的大小取決于負(fù)載情況。
此時(shí),輔助支路電感Lrx上電流ILrx(t0)為
iLrx(t0)=ILrx(max) (4)
2)t0~t1時(shí)間段

在t0時(shí)刻,開關(guān)管S3在電容C3及C4的作用下零電壓關(guān)斷。從t0時(shí)刻開始,電路開始發(fā)生LC諧振,使C3充電,C4放電,此階段等效電路如圖3所示,其中C為C3與C4的并聯(lián),變壓器原邊電壓及電流為vp和ip,電容C上的電壓及電流為vc和ic。在這時(shí)間段分別為
vp=Llk (5)
ic=C (6)
vp+vc=Vin (7)
ip-ic=ILrx(max) (8)
初始條件為
ip(t0)=-I1,vc(t0)=Vin
解方程式,并代入初始條件可得

式中:ω=1/為諧振角頻率。
這一諧振過程直到t1時(shí)刻,電容C4上的電壓諧振到零,二極管D4自然導(dǎo)通,這一過程結(jié)束。這一時(shí)間段長(zhǎng)度為
t1=arcsin (13)
此時(shí)
ip(t1)=-(ILrx(max)+I(xiàn)1)cosωt1+I(xiàn)Lrx(max)=I2 (14)
3)t1~td時(shí)間段
在t1時(shí)刻,D4導(dǎo)通,變壓器原邊電流ip在輸入電壓Vin作用下線性上升。此階段等效電路如圖4所示。在這時(shí)間段有
vp=Vin (15)
ip=I2+(t-t1) (16)
此過程可分為以下兩種情況。
(1)在死區(qū)td結(jié)束時(shí),ip(td)≤I1,則在td時(shí)刻,原邊電流為
ip(td)=I2+(td-t1) (17)
(2)設(shè)在t2時(shí)刻(t2
ip(t)=I1(t2?t?td) (18) 原邊通過變壓器向副邊提供能量。在td時(shí)刻,原邊電流為 ip(td)=I1 (19) 開關(guān)管S4實(shí)現(xiàn)零電壓開通的條件是在td時(shí)刻,開關(guān)管S4上電壓為零,即vc(td)=0,必須滿足 ip(td)≤ILrx(max) (20)
圖4
4)td時(shí)刻之后 在td時(shí)刻,開關(guān)管S4開通,由于此時(shí)二極管D4處于導(dǎo)通狀態(tài),開關(guān)管兩端的電壓被箝位在零,所以開關(guān)管S4實(shí)現(xiàn)了零電壓開通。 1.3 參數(shù)設(shè)計(jì) 由于實(shí)際電路中ILrx(max)足夠大,諧振過程(t0~t1)很快就完成了。電路實(shí)現(xiàn)ZVS的條件可以近似為1)在td?2I1時(shí),ILrx(max)?td-I1+I(xiàn)x(21)2)在td>2I1時(shí), ILrx(max)≥I1+I(xiàn)x (22) 式中:td為死區(qū)時(shí)間; Ix為滿足在死區(qū)時(shí)間內(nèi)完成S3充電,S4放電所需要的最小電流。 Ix=CVin/Ld (23) 可見,只要在 I1(t)=(1/2)[Vin/Llk]ld (24) 時(shí),電路能滿足ZVS條件,那么電路在全部負(fù)載范圍內(nèi)都能實(shí)現(xiàn)ZVS。 根據(jù)以上分析,滿足滯后臂在全部負(fù)載范圍都能實(shí)現(xiàn)ZVS的條件為 ILrx(max)≥I1(t)+I(xiàn)x (25) 則輔助支路電感Lrx為 Lrx≤(VinTs)/8Llrx(max) (26) 假設(shè)在整個(gè)工作過程中電容Crx電壓變化不超過5%輸入電壓Vin,則有 Crx≥ILrx(max)Ts/(4×5%Vin) (27)
 2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 利用以上分析應(yīng)用于一48V/6V實(shí)驗(yàn)電路,該電路的主要數(shù)據(jù)為: 1)輸入直流電壓Vin=48V; 2)輸出直流電壓Vo=6V; 3)滿載輸出電流Io(max)=40A; 4)主電路開關(guān)頻率fs=50kHz; 5)死區(qū)時(shí)間td=200ns; 6)變壓器變比n=10∶2; 7)變壓器漏感Llk=2.2μH; 8)主開關(guān)管采用IRF530,輸出結(jié)電容Coss=215pF。 根據(jù)以上分析,利用式(23)~式(27),輔助諧振支路的參數(shù)為 Lrx=50μH,Crx=5μH 圖5,圖6及圖7是該實(shí)驗(yàn)電路滯后臂在開關(guān)過程中的開關(guān)管電壓vDS和驅(qū)動(dòng)電壓vGS的實(shí)驗(yàn)波形。由圖可見,開關(guān)管在全部負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了零電壓開關(guān)。 3 結(jié)語 本文所討論的改進(jìn)型全橋移相ZVS?PWMDC/DC變換器不僅保持了全橋移相PWM電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、控制方式簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn),而且保證了滯后臂在全負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)。同時(shí),輔助支路是無源的,容易實(shí)現(xiàn)且基本上不影響變換器的可靠性。 |
-
改進(jìn)型全(5072)
改進(jìn)型全(5072)
-
C變換器(5230)
C變換器(5230)
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
相關(guān)推薦
采用的三電平電路,用兩個(gè)600V的Mosfet串聯(lián),來解決高母線電壓帶來的MOS管應(yīng)力問題。 其次是高壓下的開關(guān)損耗很大,使得我們必須選擇軟開關(guān)的電路拓?fù)?。LLC變換器可以在全負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)ZVS,使
2018-10-17 16:55:50
DC-DC是英語直流變直流的縮寫,所以DC-DC電路是某直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌妷褐档碾娐贰?b class="flag-6" style="color: red">DC-DC變換器的基本電路有升壓變換器、降壓變換器、升降壓變換器三種。在同一電路中會(huì)有升壓反向、降壓升壓等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC變換器的應(yīng)用場(chǎng)景為:移動(dòng)電子設(shè)備供電。其中包括,DC/DC開關(guān)電源與LDO線性電源。高興LED電源。功率優(yōu)化器。如功率跟蹤器。與高頻變壓器結(jié)合。分類主要分為隔離性與非隔離型,其中從
2021-11-17 06:54:16
工作模式下,正激變換器的輸入電壓Uin與輸出電壓Uo之間的關(guān)系可表示為DC/DC變換器中輸出濾波器的比較圖6有源箝位正激變換器圖7移相控制全橋變換器圖8互補(bǔ)控制半橋變換器(a)主電路(b)主要工作波形
2013-01-22 15:54:30
概述:該ISL6752是INTERSIL公司生產(chǎn)的一款高性能,低引腳數(shù)的替代零電壓開關(guān)(ZVS)全橋PWM控制器。像Intersil的ISL6551,它實(shí)現(xiàn)ZVS操作,通過驅(qū)動(dòng)上橋的FET在一個(gè)固定
2021-05-17 06:53:57
需要用全橋移相做一個(gè)電路,以下是我的配置1. 開關(guān)頻率80KHZ,用PC40 EE70磁芯,輸出功率3KW,請(qǐng)問是否可行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
全橋式變換器電路圖及波形圖 全橋式變換器典型波形:
2009-10-24 09:27:57
一種
改進(jìn)的級(jí)聯(lián)
型多電平
變換器拓?fù)?/div>
2019-05-15 11:37:05
移相全橋ZVS PWM變換器
2015-10-21 23:22:11
我最近用的一個(gè)移相全橋拓?fù)?,主芯片UC3875,觸發(fā)驅(qū)動(dòng)TPS2812,電路是穩(wěn)定的這我可以確認(rèn)(用了很多年了)。 現(xiàn)在做一個(gè)兩線AC380V輸入,DC65V輸出的電源,在空載調(diào)試時(shí),上電片刻炸機(jī)
2019-01-15 09:42:30
移相全橋可以不加諧振電感嗎?
2023-04-25 15:25:41
圖為阮新波的《全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)》,其中“3.5 整流二極管的換流情況”,在ip不能滿足副邊電流后,副邊的Lf強(qiáng)行續(xù)流,導(dǎo)致Dr2導(dǎo)通,進(jìn)而導(dǎo)致變壓器被短路。但是我有兩個(gè)問題1. 此時(shí)變壓器已經(jīng)
2018-12-18 10:37:46
移相全橋有幾種工作模態(tài)
2021-03-11 07:54:30
什么是移相全橋?移相全橋有哪幾種工作模式?
2021-10-15 08:43:51
最近在TI的官網(wǎng)上面看到一個(gè)設(shè)計(jì)參考,用的是移相全橋方案,但是里面電壓器沒有加隔直電容,請(qǐng)教大家為什么?
2018-12-13 13:54:26
開關(guān)管Q1導(dǎo)通時(shí)的功率回路也將有助于提高EMI性能。圖 4:移相控制下的U型EMI性能圖 6:簡(jiǎn)化的EMI濾波器圖 8:采用差模和共模濾波器的I型布局的EMI性能本文比較了移相控制下的雙路輸出降壓變換器兩種不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能優(yōu)于I型布局。
2020-10-21 12:46:33
電源設(shè)計(jì)工程師通常在汽車系統(tǒng)中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個(gè)電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉(zhuǎn)換器時(shí)需要考慮幾個(gè)因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統(tǒng)/主機(jī)單元選擇高開關(guān)頻率DC
2019-07-31 07:32:52
BUCK型DC-DC變換器的建模與仿真摘要1 文獻(xiàn)調(diào)研1.1 研究背景1.2 Buck電路的應(yīng)用場(chǎng)合2 原理分析2.1 模型介紹2.2 模型分析2.3 頻域和時(shí)域響應(yīng)2.4 參數(shù)指標(biāo)要求3 參數(shù)
2021-06-30 08:14:09
最近 LCC 諧振變換器備受關(guān)注,因?yàn)樗鼉?yōu)于常規(guī)串聯(lián)諧振變換器和并聯(lián)諧振變換器:在負(fù)載和輸入變化較大時(shí),頻率變化仍很小,且全負(fù)載范圍內(nèi)切換可實(shí)現(xiàn)零電壓轉(zhuǎn)換(ZVS)。本文介紹了LLC 型諧振
2016-01-19 14:54:05
LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器的研究.資料來自網(wǎng)絡(luò)資源
2021-07-22 22:50:02
LLC諧振變換器的研究諧振變換器相對(duì)硬開關(guān)PWM變換器,具有開關(guān)頻率高、關(guān)斷損耗小、效率高、重量輕、體積小、EMI噪聲小、開關(guān)應(yīng)力小等優(yōu)點(diǎn)。而LLC諧振變換器具有原邊開關(guān)管易實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍內(nèi)的ZVS
2018-07-26 08:05:45
最近LCC諧振變換器備受關(guān)注,因?yàn)樗鼉?yōu)于常規(guī)串聯(lián)諧振變換器和并聯(lián)諧振變換器:在負(fù)載和輸入變 化較大時(shí),頻率變化仍很小,且全負(fù)載范圍內(nèi)切換可實(shí)現(xiàn)零電壓轉(zhuǎn)(ZVS)。本文介紹了LLC型諧振變換器的分析
2019-08-08 11:11:37
關(guān)注、星標(biāo)公眾號(hào),不錯(cuò)過精彩內(nèi)容來源:STM32單片機(jī)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(shí)現(xiàn)開關(guān)管的軟開關(guān)特性,在數(shù)字電源的設(shè)計(jì)中被...
2021-08-09 09:21:21
llc拓?fù)浜?b class="flag-6" style="color: red">移相全橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的區(qū)別是什么呢?
2018-12-13 14:40:41
ZVS-PWM正反激組合變換以及同步整流技術(shù),可使DC-DC變換模塊的效率達(dá)90%。 低壓輸出:例如現(xiàn)代微處置器的VRM電壓將為1.1-1.8V,便攜式電子設(shè)備的DC-DC變換器輸出電壓為1.2V,特性
2013-05-01 15:48:44
輸入、輸出參數(shù)以及具體性能指標(biāo)。本示例移相全橋的詳細(xì)參數(shù)要求如下:輸入電壓:310V;輸出電壓:300V;輸出功率:600W;PWM開關(guān)頻率:20kHZ(三)參數(shù)設(shè)計(jì)根據(jù)移相全橋DC/DC變換器
2023-12-04 11:12:41
/DC變換電路,因移相全橋ZVZCS PWM變換器集ZVS PWM變換和ZCS PWM變換的優(yōu)勢(shì)于一身,是目前最成功、應(yīng)用最普遍的一類軟開關(guān)全橋變換器,故選其作為充電電源的DC/DC變換電路。移相全橋
2016-05-23 15:41:54
前面我們分享了移相全橋電路的設(shè)計(jì)與電路建模仿真,本篇將基于PPEC-86CA3A移相全橋數(shù)字電源控制芯片以及PPEC Workbench開發(fā)軟件帶領(lǐng)大家進(jìn)行實(shí)際移相全橋DC-DC變換器的設(shè)計(jì)與開發(fā)
2023-12-21 10:16:18
丟失
ZVS移相全橋DC/DC變換器在滯后臂開關(guān)管關(guān)斷后會(huì)出現(xiàn)副邊占空比丟失現(xiàn)象。
此時(shí)原邊電流反向,負(fù)載電流進(jìn)入換向階段,原邊電流較小,不能供給負(fù)載電流,導(dǎo)致變壓器副邊兩個(gè)整流管都導(dǎo)通,電壓被二極管
2023-11-16 15:18:03
ZVS),來實(shí)現(xiàn)恒頻軟開關(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)主開關(guān)管,一般
2021-05-08 06:30:00
項(xiàng)目名稱:基于Sic MOSFET的直流微網(wǎng)雙向
DC-DC變換器試用計(jì)劃:申請(qǐng)理由本人在電力電子領(lǐng)域(數(shù)字電源)有五年多的開發(fā)經(jīng)驗(yàn),熟悉BUCK、BOOST、
移相全橋、LLC和
全橋逆變等電路拓?fù)?。?/div>
2020-04-24 18:08:05
脈寬調(diào)制(PWM)DC/DC全橋變換器廣泛應(yīng)用于中大功率場(chǎng)合,因此研究其軟開關(guān)技術(shù)具有十分重要的意義。本書共分為八章,介紹電力電子變換器的基本類型和PWM DC/DC全橋變換器的基本工作原理,系統(tǒng)
2022-07-28 14:27:36
一種新穎的ZVZCSPWM全橋變換器
2012-04-08 12:46:49
本講座將介紹最近研制的600W的不對(duì)稱半橋(AHB)直流變換器,采用ZVS軟開關(guān)技術(shù)減少器件的開關(guān)損耗資料來自網(wǎng)絡(luò)
2019-05-01 22:39:49
不對(duì)稱半橋同步整流DC TO DC變換器
2012-08-20 16:11:02
電感等來實(shí)現(xiàn)軟開關(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)開關(guān)周期有18種開關(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) 開關(guān)管零電壓
2018-09-26 09:50:31
傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的一次調(diào)頻及二次調(diào)頻的原理是什么?什么是改進(jìn)型VSG二次調(diào)頻控制器?有何作用?改進(jìn)型VSG二次調(diào)頻控制器有哪幾種控制方法???
2021-07-06 06:47:51
過程。這12個(gè)過程就構(gòu)成了移相全橋的一個(gè)完整的工作周期,只要有任何一個(gè)過程發(fā)生偏離或異常,將會(huì)影響到移相全橋的ZVS效果,甚至?xí)?dǎo)致整個(gè)電源不能正常工作。接下來說說移相全橋存在的問題問題一:滯后臂較難
2020-08-20 07:53:41
摘要:為了適應(yīng)車載用電設(shè)備的需求,本文給出了一種高頻推挽DC-DC變換器設(shè)計(jì)方案。該方案采用推挽逆變-高頻變壓-全橋整流設(shè)計(jì)了24VDC輸入-220VDC輸出、額定逆變輸出功率600W
2018-09-29 16:43:21
今天給大家介紹利用PPEC 控制器來實(shí)現(xiàn)移相全橋電路的控制。 首先,打開PPEC workbench 軟件。點(diǎn)擊新建工程來創(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)漕愋?,點(diǎn)擊
2022-05-19 10:26:28
升壓式DC_DC變換器LM2623(資料下載)升壓式DC_DC變換器LM2623(資料下載)
2017-10-26 11:51:05
為了幫助自己和大家對(duì)雙主動(dòng)橋隔離雙向DC-DC變換器有一個(gè)初步了解,將翻譯一篇發(fā)表于IEEE on Power Electronics的高引用綜述。無其他用途,僅學(xué)習(xí)交流用。首先感謝原文作者給予
2021-11-17 06:34:02
為了幫助自己和大家對(duì)雙主動(dòng)橋隔離雙向DC-DC變換器有一個(gè)初步了解,將翻譯一篇發(fā)表于IEEE on Power Electronics的高引用綜述。無其他用途,僅學(xué)習(xí)交流用。首先感謝原文作者給予
2021-11-17 06:04:59
變壓器副邊有源箝位式ZVZCS FB PWM變換器主電路分析分析了一種變壓器副邊采用有源箝位的ZVZCS全橋移相式PWM變換器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該變換器適合于高電壓、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
四個(gè)開關(guān)管按照兩個(gè)頻率進(jìn)行工作的全橋變換器,如下圖,這樣做有什么好處嗎?
2021-09-11 23:34:58
開關(guān)電源采用了全橋變換器結(jié)構(gòu),使用MOSFET作為開關(guān)管來使用,參數(shù)為1000V/24A.采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂開關(guān)管實(shí)現(xiàn)ZVS、滯后臂開關(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
輸出的變換器傳導(dǎo)EMI進(jìn)行了對(duì)比。同時(shí),該電路采用移相控制,減小輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入濾波器。從測(cè)試結(jié)果可以看出,U型布局的EMI性能優(yōu)于I型布局的EMI性能,尤其是在高頻的部分。 圖4:移相控制
2019-03-13 06:45:01
交流輸入經(jīng)工頻整流、濾波后向DC/DC全橋變換器供電。在電源合閘接入電源電壓瞬間,由于電容器上的初始電壓為零,電容器初始充電會(huì)形成很大的瞬間沖擊電流,軟啟動(dòng)電路用于防止該瞬間沖擊電流,改善電源啟動(dòng)性能
2018-10-19 16:38:40
ZVS-PWM諧振電路拓?fù)涞碾娐吩砗透鞴ぷ髂B(tài)分析200W移相全橋諧振ZVS變換器關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì)如何對(duì)200W移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測(cè)試?
2021-04-22 06:25:56
實(shí)用電源技術(shù)叢書脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)資料來自網(wǎng)絡(luò)資源
2019-11-17 22:25:04
本科畢業(yè)要設(shè)計(jì)什么樣的小功率DC/DC變換器才能過關(guān)啊,一u沒有大佬指點(diǎn)一下
2022-04-04 21:23:07
本文從大功率DC/DC變換器主要電磁干擾源及抑制措施、控制電路板的信號(hào)隔離以及軟件程序的抗干擾設(shè)計(jì)三個(gè)方面對(duì)FCEV用大功率DC/DC變換器的電磁兼容性進(jìn)行了研究,有效的解決了FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問題。
2021-05-17 06:29:50
PDF格式文件---數(shù)字控制全橋LLC諧振變換器的研究資料來自網(wǎng)絡(luò)資源分享
2021-08-05 22:33:35
數(shù)字控制全橋LLC諧振變換器的研究資料分享來自網(wǎng)絡(luò)資源
2021-08-24 22:29:00
數(shù)字控制全橋LLC諧振變換器的研究資料分享來自網(wǎng)絡(luò)資源
2020-10-27 22:47:47
只用dsp玩過全橋移相,不知道stm32能否實(shí)現(xiàn)
2018-08-31 16:09:53
【產(chǎn)品概覽】 PPEC-86CA3A是一款應(yīng)用于移相全橋電源拓?fù)涞目刂菩酒?,為電源研發(fā)企業(yè)提供穩(wěn)定可靠的隔離型DC/DC控制方案,繼承PPEC免代碼編程開發(fā)優(yōu)勢(shì),大功率隔離型DC/DC電源開發(fā)門檻
2022-11-07 12:13:30
來說,諧振LLC電路在電磁干擾和噪音上優(yōu)于移相電路。圖5: 移相全橋輸出二極管關(guān)斷波形1.4 副邊同步整流的實(shí)現(xiàn)車載DC/DC供電變換器要求一個(gè)低壓大電流輸出,為了提高效率,副邊同步整流是合適選擇。副
2016-08-25 14:39:53
用于AC/DC變換器應(yīng)用的新型650V GaNFast半橋IC(氮化鎵)
2023-06-19 07:57:31
DC-DC變換。同時(shí)三相全橋中的開關(guān)管也可以獲得軟開關(guān)管工作條件??梢哉f,電壓型的DC-DC變換器是非常適合電動(dòng)汽車電池的分布式并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行選用的。 隔離電流型DC-DC變換器 在介紹了隔離電壓
2023-03-03 11:32:05
脈寬調(diào)制DC_DC全橋變換器的軟開關(guān)
2012-08-20 16:42:29
單極性移相控制電壓源高頻交流環(huán)節(jié)ACAC變換器研究
2019-05-14 10:46:08
近年 LCC 諧振變換器備受關(guān)注,因?yàn)樗鼉?yōu)于常規(guī)串聯(lián)諧振變換器和并聯(lián)諧振變換器:在負(fù)載和輸入變化較大時(shí),頻率變化仍很小,且全負(fù)載范圍內(nèi)切換可實(shí)現(xiàn)零電壓轉(zhuǎn)換(ZVS)。想請(qǐng)教一個(gè)各位LLC型諧振電路的設(shè)計(jì)流程是什么?
2019-01-17 11:13:14
串聯(lián)改進(jìn)型電容三點(diǎn)式振蕩器原理及電路
2019-09-27 08:49:57
事先說明:其實(shí)本質(zhì)上是對(duì)他人論文的說明,本質(zhì)上是拾人牙慧,目錄LLC的意義所用參考論文諧振變換器的分類與區(qū)別串聯(lián)諧振 DC/DC 變換器并聯(lián)諧振 DC/DC 變換器串并聯(lián)諧振 DC/DC 變換器重點(diǎn)說明LLC的意義用諧振達(dá)到軟啟動(dòng)的目的ZCS(零電流導(dǎo)通)與ZVS(零電壓導(dǎo)通)
2021-10-29 06:48:52
數(shù)字控制全橋LLC諧振變換器的研究
2021-12-18 22:59:02
摘要:高頻化、高功率密度和高效率,是 DC/DC 變換器的發(fā)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM ZVS DC/DC 變換器可以實(shí)現(xiàn)主開關(guān)管的 ZVS,但滯后
2019-09-28 20:36:43
DC-DC電源變換器將一個(gè)固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術(shù)被應(yīng)用于更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。DC-DC變換器是通信設(shè)備中最常用的功能電路之一,其質(zhì)量和效率直接影響通信設(shè)備的正常運(yùn)行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
ZVS 移相全橋變換器運(yùn)行時(shí)超前橋臂和滯后橋臂開關(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 新型ZVS 軟開關(guān)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(yōu)缺點(diǎn),研究了一種新型MOSFET作為開關(guān)器件的三電平ZVS變換器,并分析了這種
2009-06-19 19:49:33
58
移相控制全橋ZVS-PWM變換器原理圖
2008-05-09 09:37:27
3680 
一種兩相ZVT—PWMDC/DC變換器的分析與設(shè)計(jì)
1引言
近幾年來,隨著軟開關(guān)技術(shù)在DC/DC變換器中的應(yīng)用日趨成熟,變
2009-07-10 10:35:18
514 
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
6257 
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
1354 
零轉(zhuǎn)換PWMDC/DC變換器的拓?fù)渚C述
摘要:零轉(zhuǎn)換PWMDC/DC變換器是器件應(yīng)力較小、效率較高的1種DC/DC變換器結(jié)構(gòu),應(yīng)用較為廣泛
2009-07-14 09:15:04
1057 
電流模式控制倍流整流器ZVS PWM全橋DC-DC變換器的研究
1、引言 傳統(tǒng)的PWM DC/DC 移相全橋零電壓軟開關(guān)(ZVS)變換器利用變壓器的漏感或/和原邊串聯(lián)電感和開關(guān)管
2009-11-10 10:17:34
1902 
ZVS移相全橋DC/DC變換器控制結(jié)構(gòu)圖
具體的參數(shù)如下:變壓器變比為4:23:23
2010-02-22 10:06:15
4099 
零電壓開通(ZVS(PWM DC/DC變換器電路圖
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):Buck DC/DC ZVS PWM 變換器。主開關(guān)T1(包含反并聯(lián)二極管D1),輔助二
2010-03-03 15:44:58
6600 
移向全橋軟開關(guān)5kW移相全橋ZVS_DC_DC變換器的研究
2015-11-02 17:50:29
52 本文提出一種新型zVS 三電平雙正激 DC/DC 變換器,它由兩個(gè)雙管正激電路申聯(lián)組合構(gòu)成,經(jīng)過一個(gè)有兩個(gè)原邊的高頻變壓器的隔離輸出。 通過在高頻變壓器的副邊增加一個(gè)諧振電感并配合開關(guān)
2016-05-10 14:24:39
8 ZVS雙向DC_DC變換器在超級(jí)電容能量回收中的研究_李洪珠
2017-01-04 16:45:45
8 寬負(fù)荷范圍全橋zvs變換器
2017-09-11 14:53:29
11 改進(jìn)型倍流整流電路ZVS PWM全橋變換器的研究
2017-09-12 15:00:57
12 提出了一種改進(jìn)型的具有有源鉗位的全橋零電壓零電流開關(guān) PWM DC/DC 變換器。
2018-05-29 15:15:31
13 提出一種改進(jìn)型的移相全橋零電壓零電流倍流整流變換器。
2018-05-30 09:27:03
15 傳統(tǒng)的PWM DC/DC 移相全橋零電壓軟開關(guān)(ZVS)變換器利用變壓器的漏感或/和原邊串聯(lián)電感和開關(guān)管的外接或/和寄生電容之間的諧振來實(shí)現(xiàn)零電壓軟開關(guān),由于超前橋臂和滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓軟開關(guān)ZVS
2021-03-09 14:09:00
7720 
ZVS軟開關(guān)推挽直流變換器(通信電源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)量)-ZVS軟開關(guān)推挽直流變換器 ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 09:37:31
23 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(jiǎn)介)-具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器 ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:56:38
38 ZVZCS全橋PWMDC_DC變換器的小信號(hào)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(hào)建模方法 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:25:51
10 本文首先給出了基本半橋式三電平 DC/DC 變換器,詳細(xì)分析了其工作原理,討論 了主要參數(shù)的設(shè)計(jì)和由于次級(jí)整流二極管的反向恢復(fù)導(dǎo)致主開關(guān)管的電壓尖峰。接著 給出一種帶箝位二極管的改進(jìn)型半橋式三電平
2023-05-08 09:14:17
4
已全部加載完成
評(píng)論