有源箝位ZVS?PWM控制串聯(lián)諧振變換器中提高同步整流效率的研究
摘要:最近,對帶有同步整流電路的有源箝位ZVS-PWM控制串聯(lián)諧振變換器的研究和應(yīng)用不斷取得進展。不過,當(dāng)輸入電壓偏離特定值時,其效率會嚴(yán)重下降。通過對其各種工作模態(tài)轉(zhuǎn)換的分析,闡明了效率下降的原因。為解決這種效率下降,使用了帶有分立電感和耦合電感的倍流型同步整流電路模型,并分析了其穩(wěn)態(tài)特性。通過實驗,比較了中心抽頭型和耦合電感型效率變化曲線。最后,通過分析和比較,得出結(jié)論。提出了一個整流電路,在較大輸入電壓范圍內(nèi)和低輸出電壓,大輸出電流的負(fù)載條件(3.3V,5A)下獲得了85%的較高效率。 關(guān)鍵詞:有源箝位;串聯(lián)諧振;同步整流EfficiencyImprovementofSynchronousRectifierina ZVS?PWMControlledSeries?ResonantConverterwithActiveClamp
開關(guān)變換器在很多電子和通信設(shè)備的電源中得到廣泛應(yīng)用。近來,低輸出電壓和大輸出電流的負(fù)載條件對開關(guān)變換器提出了新的要求。為了滿足這些要求,很多類型的諧振變換器已被提出和利用。然而,這些變換器的輸出電壓通常由開關(guān)調(diào)制頻率所控制。因此,這導(dǎo)致了諸如最小開關(guān)頻率限制了輸出濾波電容減小等問題。為了消除這些限制,一種新穎的帶有源箝位電路ZVS-PWM控制的電流模式諧振變換器被提了出來[1,2]。這種變換器工作在一個固定的開關(guān)頻率,其輸出電壓通過主開關(guān)管的PWM控制信號來調(diào)節(jié)。其穩(wěn)態(tài)特性和ZVS條件在相關(guān)文獻中有詳細(xì)的討論[3~5]。但是,這種變換器在特定的輸入電壓下有較高的效率,當(dāng)輸入電壓偏離特定值時,效率會嚴(yán)重下降。 本文通過對這種變換器的各個工作模態(tài)轉(zhuǎn)換的分析,說明了其效率下降的原因。通過分析可以說明,當(dāng)輸入電壓偏離特定值時,發(fā)生了環(huán)流現(xiàn)象,導(dǎo)致了能量的回饋,效率下降。為解決這種問題,使用了一種倍流型同步整流電路,它帶有分離電感或耦合電感兩種方案。這種整流電路在較大輸入電壓范圍和低輸出電壓、大輸出電流的情況下獲得了85%的效率。 2帶中心抽頭同步整流ZVS?PWM控制的串 聯(lián)諧振變換器 帶中心抽頭同步整流ZVS?PWM控制的串聯(lián)諧
有源箝位ZVS?PWM控制串聯(lián)諧振變換器中提高同步整流效率的研究
表1變換器參數(shù)值Vin48V 如果以D表示主開關(guān)管S1的占空比,把輸出級和負(fù)載電阻RL看作一等效AC電阻RAC=8RL/π,輸出電壓Vo為Vo=(1) 式中:Zr=(nRAC+Rr)2+[ωsLr-1/(ωsCr)]2 ωs=2πfs;(2) Rr是串聯(lián)諧振支路中的寄生串聯(lián)電阻。 在此變換器中,最大效率88.6%是在輸入電壓為48V的時候獲得的。然而,當(dāng)輸入電壓偏離48V的時候,效率會嚴(yán)重下降。 3效率下降原因分析 3?1變換器的工作狀態(tài) 圖3給出了變換器所有可能的工作模態(tài)。表2給出了在一個開關(guān)周期里的所有可能的工作模式和每一模式中模態(tài)轉(zhuǎn)換次序。在圖3中,模態(tài)1和模態(tài)3表示能流從輸入端傳送到輸出端。模態(tài)2和模態(tài)4對應(yīng)于在模態(tài)1和模態(tài)3之間的過渡狀態(tài)。模態(tài)5和模態(tài)6表示能流從輸出電容反饋到輸入端。這種能流回饋狀態(tài)是同步整流所特有的。在二極管整流電路中,只有能流前饋,即能量從輸入端流到輸出邊的狀態(tài),而沒有能流回饋狀態(tài),即能量從輸出端回流到輸入端。然而,在用MOSFET作同步整流的電路中,當(dāng)柵源電壓vgs大于閾值時,MOSFET會一直保持開通。因此,圖3中模態(tài)5及模態(tài)6能量回饋的現(xiàn)象出現(xiàn)了。環(huán)流增加了能量損耗,導(dǎo)致效率的下降。產(chǎn)生環(huán)流的波形如圖4所示。 3?2占空比D的范圍 能流回饋現(xiàn)象依賴于主開關(guān)管的占空比。于是,抑制能流回饋現(xiàn)象出現(xiàn)的合適占空比即是在模式Ⅱ中,必須在模態(tài)5出現(xiàn)之前直接從模態(tài)3到模態(tài)4。據(jù)這一條件,則模態(tài)3必須在1/(2fr)內(nèi)完成,即必須在一半諧振周期內(nèi)完成模態(tài)3。fr由Lr,Cr決定,若開關(guān)周期由Ts表示,則這一關(guān)系由下式表示
(e)模態(tài)5
(1-D)Ts?1/(2fr)(4) 考慮到Ts=1/fs,則式(3)和式(4)決定了占空比D的范圍 [1-fs/(2fr)]?D?fs/(2fr)(5) 從式(5)中可以看出,擴大占空比范圍的最簡單方式是增大開關(guān)頻率fs。然而,當(dāng)開關(guān)頻率fs偏離諧振頻率太大時,則輸出電壓會按式(1)和式(2)的規(guī)律下降。如用表1中的數(shù)值,則占空比的范圍計算結(jié)果是 0.44?D?0.56(6) 對于由式(6)所給的占空比,變換器能恰好工作于沒有能量環(huán)流的狀態(tài)。然而,當(dāng)輸入電壓變化范圍和負(fù)載范圍變化更大時,為了調(diào)節(jié)輸出電壓,必須要擴大占空比的范圍。為避免在擴大占空比的范圍時導(dǎo)致效率的急劇下降,則必須采取新的方法來克服這種情況。 表2變換器工作模式模式模態(tài)轉(zhuǎn)換次序條件 4?1倍流型整流電路 為避免效率下降,我們使用了一種倍流[6]同步整流電路的ZVS?PWM控制串聯(lián)諧振變換器,如圖5所示。這種變換器的工作模態(tài)見圖6。其仿真參數(shù)值與表1給出的基本相同,兩個電感LO1和LO2仿真參數(shù)是7μH。變換器的模態(tài)轉(zhuǎn)換順序總是1-2-3-4。在這種整流電路中,能流回饋現(xiàn)象不再存在。因而,效率下降的原因被消除了。其工作模態(tài)簡要介紹如下: 1)模態(tài)1這一模態(tài)表示了從S4到S3換流的過
2)模態(tài)2在這一時間段,開關(guān)管S4關(guān)斷,S3由于變壓器電壓保持導(dǎo)通。這樣,輸出電感iLO1通過諧振電流充電。這是能流從輸入端傳到輸出端的過程。 3)模態(tài)3這一模態(tài)和模態(tài)1對稱。這時開關(guān)管S3換向到S4。 4)模態(tài)4同樣,這一模態(tài)和模態(tài)2對稱。S4保持開通,輸出電感iLO2被諧振電流充電。這也是能流從輸入端傳到輸出端的過程。 在這一方案中,模態(tài)1和模態(tài)3是由于存在由Lr,Cr組成的諧振電路的存在而出現(xiàn)的。同步整流MOSFET在諸如模態(tài)1和模態(tài)3這樣的死區(qū)間隔內(nèi)工作。因此,S3和S4的ZVS實現(xiàn)了。如果沒有這一串聯(lián)諧振電路,將不會出現(xiàn)模態(tài)1和模態(tài)3;那么,由于在模態(tài)2和模態(tài)4之間轉(zhuǎn)換時間短且轉(zhuǎn)換電壓電流幅度大,將會由于存在寄生參數(shù)而造成很大的開關(guān)噪聲。 4?2帶耦合電感倍流型整流電路 在圖5所示變換器中,其輸出電感是獨立的。為了減少磁芯的數(shù)目,如果讓這兩個電感耦合到一起,如圖7所示,則其工作模態(tài)分析如圖8所示。參數(shù)值和工作模態(tài)轉(zhuǎn)換順序和前面分析相似。在這種整流電路中,能量回饋現(xiàn)象不再出現(xiàn)。同樣,效率下降的原因也被消除了。 經(jīng)過實驗和對輸出電流和輸入電壓各個采樣點的分析,計算出的效率曲線比較圖如圖9所示。從中心抽頭型,倍流帶獨立輸出電感型和倍流帶偶合輸出電感型三種電路的效率特性比較中可以看出:通過倍流整流技術(shù),在輕載條件下,效率得到了提高,如圖9(a)所示。另外用倍流型電路后,當(dāng)輸入電壓偏離48V時,對效率提高有了很大的作用,在負(fù)載為3.3V和5A,且輸入電壓在從40V到60V這一大范圍內(nèi)變化時,仍獲得了高于85%的效率,如圖9(b)所示。 5結(jié)語 電流諧振工作模式被認(rèn)為對開關(guān)變換器的高效率設(shè)計非常有效。然而,在中心抽頭型同步整流電路
(a)模態(tài)1
(c)模態(tài)3
(a)模態(tài)1
(c)模態(tài)3 (d)模態(tài)4
參考文獻 [1]T.Zaitsu,T.Ninomiya,M.Sboyama,H.Tanaka.PWM- ControlledCruuent?ModeResonantConverterUsinganActiveClampTechnique[C].IEEEPESC'96RecordVol.11:89-93,June1996. [2]T.Zaitsu,T.Ninomiya.ResonantDC?DCConverterCapable ofControllingbuPusleWidthModulation[P].USPatent#5,805,432,Vol.6:977-981,Sept.1998. [3]H.Tanaka,T.Ninomiya,M.Shoyama,T.Zaitsu.NovelPWM ControlledResonantConverter[C].IEEEINTELEC'96Record,vol.1:823-828,Oct.1996. [4]H.tanaka,T.Ninomiya,M.Shoyama,T.Zaitsu.Steady?State AnalylsisofaZVS?PWMSeriesResonantConverterwithActive?ClampTechnique[C].IEEEPESC'98Record,Vol.1:655-661,May1998. [5]H.tanaka,T.Ninomiya,YoOkabe,T.Zaitsu.LowNoise CharacteristicsofaZVS?PWMControlledSeriesResonantConverterwithActiveClampandSynchronousRectification[C].IEEEAPEC'99Record,Vol.1:146-152,May1999. [6]C.Peng,O.Seiersen.ANewEfficientHighFrequencyRec? tifierCircuit[C].HFPC1991,Proc.Vol.3:236-243,June,1991. [7]劉軍,詹曉東,嚴(yán)仰光.采用同步整流的有源箝位正激式 DC/DC變換器研究[C].第十四屆全國電源技術(shù)年會論文集.北京,2001.9. [8]王聰.軟開關(guān)功率變換器及其應(yīng)用[M].科學(xué)出版社2000. |
有源箝位ZVS?PWM控制串聯(lián)諧振變換器中提高同步整流效率的
- 變換器(108177)
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有源箝位正激電源變換器的工作原理及優(yōu)勢
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2009-04-27 11:33:41
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半橋串并聯(lián)諧振倍壓變換器的分析與設(shè)計
介紹了半橋串并聯(lián)諧振倍壓變換器及其ZVS 工作模式,分析和討論了該變換器有關(guān)參數(shù)的設(shè)計方法,并給出了設(shè)計實例
2009-09-25 16:21:01
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從控制到輸出的串聯(lián)諧振變換器小信號模型
從控制到輸出的串聯(lián)諧振變換器小信號模型:諧振變換器的模型按承載信號的種類可以分為穩(wěn)態(tài)模型、小信號模型。其中穩(wěn)態(tài)模型主要用于求解變換器在穩(wěn)態(tài)工作時的工作點;小信號
2009-10-14 10:39:07
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不對稱半橋同步整流DC DC變換器
簡要介紹了不對稱半橋同步整流變換器的5--作原理,對同步整流管的驅(qū)動方式進行了比較和選擇,并在分析變換器的整流損耗的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了影響整流損耗和變換器效率的各
2009-10-16 10:23:41
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通過對一種正反激組合DC DC變換器的研究探討有源箝位技術(shù)的
通過對一種已經(jīng)提出的正反激組合DC-DC 變換器的深入研究,分析和討論了有源箝位技術(shù)的作用。并給出了在該正反激組合變換器中加上有源箝位回路后的波形。
2009-10-17 14:16:05
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新型有源箝位軟開關(guān)PWM控制器UCC289X的原理及應(yīng)用
介紹了電流控制型芯片UCC289X的基本原理,設(shè)計出了基于該芯片的同步整流有源箝位正激變換器的實用電路。實驗結(jié)構(gòu)證明,該芯片具有較好的控制特性和穩(wěn)定性。
2009-10-19 14:10:33
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通過對一種正反激組合DC-DC變換器的研究探討有源箝位技術(shù)的
通過對一種已經(jīng)提出的正反激組合DC-DC 變換器的深入研究,分析和討論了有源箝位技術(shù)的作用。并給出了在該正反激組合變換器中加上有源箝位回路后的波
2009-10-28 10:25:46
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軟開關(guān)變換器
8.1硬開關(guān)、LC緩沖軟開關(guān)和LC諧振零開關(guān)基本條件8.2軟開關(guān)的基本特性和類型8.3準(zhǔn)諧振DC/DC變換器8.4零電流關(guān)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
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激光電源中的串聯(lián)諧振變換器的分析
摘要:串聯(lián)諧振變換器是一種直流-直流變換器,由于它的輸出波形接近正弦波,變換頻率較高且具有恒流源的性質(zhì),充電效率高,故在激光電源中廣泛采用串聯(lián)諧振型變換器作為充
2010-05-20 11:45:18
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1kW最小電壓有源箝位PFC變換器
摘要:提出了最小電壓有源箝位(MVAC)功率因數(shù)校正變換器電路,將輔助開關(guān)與諧振電感和箝位電容串聯(lián)支路并聯(lián),諧振電感可以抑止二極管的反向恢復(fù)電流,有效的減少由二極管反
2010-05-25 10:50:34
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并聯(lián)交錯式有源箝位正激變換器研究
深入分析研究了并聯(lián)交錯式有源箝位正激變換器的原理與設(shè)計,獲得了功率開關(guān)實現(xiàn)零電壓ZVS開通的條件和關(guān)鍵電路參數(shù)選取準(zhǔn)則,仿真與試驗結(jié)果均證實了理論分析的正確性。研
2010-06-01 08:31:29
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一種有源鉗位同步整流DC-DC變換器的研究
摘要:介紹了同步整流的工作原理,根據(jù)自驅(qū)動同步整流電路的要求,選擇出適合與之結(jié)合使用的高效拓?fù)洹?b class="flag-6" style="color: red">有源鉗位正激變換器,分析了其工作原理并對其作了詳細(xì)的損耗分析,通過樣機
2010-06-03 09:10:31
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LLC串聯(lián)諧振全橋變換器的研究分析
高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC 變換器的發(fā)展趨勢。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 變換器可以實現(xiàn)主
2010-08-25 15:57:25
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LLC串聯(lián)諧振變換器創(chuàng)新設(shè)計
對LLC 串聯(lián)諧振全橋DC/DC 變換器的工作原理進行了詳細(xì)研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數(shù)學(xué)模型,確定了主開關(guān)管實現(xiàn)ZVS 的條件,推導(dǎo)了邊界負(fù)載條件和邊界頻率,確定了
2010-08-28 08:32:21
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有源箝位Flyback軟開關(guān)電路設(shè)計
有源箝位Flyback軟開關(guān)電路設(shè)計
介紹了一種有源箝位Flyback變換器ZVS實現(xiàn)方法,并對其軟開關(guān)參數(shù)重新設(shè)計。該方案不但能實現(xiàn)主輔開關(guān)管
2009-01-12 09:36:48
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同步整流技術(shù)及其在DC/DC變換器中的應(yīng)用
同步整流技術(shù)及其在DC/DC變換器中的應(yīng)用
摘要:同步整流技術(shù)是采用通態(tài)電阻極低的功率MOSFET來取代整流二極管,因此能大大降低整流器的損耗,提高DC/DC變換器
2009-07-04 10:38:51
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不對稱半橋同步整流DC/DC變換器
不對稱半橋同步整流DC/DC變換器
0 引言
目前,對低壓大電流輸出變換器的研究已經(jīng)成為重要的課題之一,如何提高這類變換器的效率
2009-07-04 11:34:36
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移相全橋ZVS變換器的原理與設(shè)計
移相全橋ZVS變換器的原理與設(shè)計
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
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單端有源箝位DC/DC變換器
單端有源箝位DC/DC變換器
摘要:單端正激式及反激式變換器的性能,因采用了有源箝位/恢復(fù)技術(shù)而大大增強。其優(yōu)點是
2009-07-10 13:07:28
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一種有源箝位Flyback軟開關(guān)電路設(shè)計
一種有源箝位Flyback軟開關(guān)電路設(shè)計
摘要:介紹了一種有源箝位Flyback變換器ZVS實現(xiàn)方法,并對其軟開關(guān)參數(shù)重新設(shè)計。該方案不但能
2009-07-11 09:36:56
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改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
摘要:介紹了一種能在全負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓開關(guān)的改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器。在分析
2009-07-11 10:16:59
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電流驅(qū)動同步整流反激變換器的研究
電流驅(qū)動同步整流反激變換器的研究
摘要:分析了工作在恒頻DCM方式下的反激同步整流變換器。為了提高電路的效率,采用
2009-07-14 09:15:53
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諧振變換器,什么是諧振變換器
諧振變換器,什么是諧振變換器
諧振變換器由開關(guān)網(wǎng)絡(luò)Ns、諧振槽路NT、整流電路NR、低通濾波器NF等部分組成,其結(jié)構(gòu)框圖由圖1所示。
2009-10-18 10:30:06
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電流模式控制倍流整流器ZVS PWM全橋DC-DC變換器的研
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
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零電壓開通(ZVS(PWM DC/DC變換器電路圖
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
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有源箝位電路在Boost變換器中的應(yīng)用
摘要:提出了一種應(yīng)用于Boost 變換器的新型有源箝位電路。 在Boost 變換器的主開關(guān)和升壓二極管之間串入1 個諧振電 感,由有源開關(guān)和箝位電容組成的箝位支路并聯(lián)在諧振電感 兩端。
2011-03-28 17:25:34
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有源箝位同步整流正激變換器的優(yōu)化設(shè)計
目前電源技術(shù)的發(fā)展趨勢為高頻、高效率、高密度。介紹了專為有源箝位變換器設(shè)計的芯片UCC2897以及實現(xiàn)ZVS有源箝位的工作原理。同時,詳細(xì)介紹了一款18~36v輸入、5V/50W輸出,工作
2011-10-24 10:51:42
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對稱PWM控制ZVS半橋變換器電路
對稱PWM控制ZVS半橋變換器與傳統(tǒng)半橋電路相比,增加了一個由輔助開關(guān)管和一個二極管組成的支路。
2012-02-23 10:43:34
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對稱PWM控制ZCS半橋變換器原理圖
對稱PWM控制ZCS半橋變換器在傳統(tǒng)不對稱半橋電路變壓器的副邊增加了一條由輔助開關(guān)管、諧振電容和諧振電感串聯(lián)構(gòu)成的輔助支路。
2012-02-23 10:45:49
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新穎三電平軟開關(guān)諧振型DC_DC變換器
該文提出一種新顆的三電平LLc串聯(lián)電流諧振型Dc,Dc變換器。每個主開關(guān)電壓應(yīng)力是輸入電壓的一半,并且全范圍實現(xiàn)zvs而不用附加任何電路。整流二極管工作在zcs狀態(tài)。該變換器通過
2012-03-29 11:13:07
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中點箝位三電平雙PWM變換器電路
在中點箝位三電平雙PWM變換器控制中.三電平PWM整流器采用固定開關(guān)頻率直接功率控制策略u 3DPCSVM(Direct Power Control with SVPWM).該策略外環(huán)為直流側(cè)電壓環(huán).內(nèi)環(huán)為有功功率和無功功率控
2012-03-29 11:33:33
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ZVS 三電平雙正激DC-DC變換器
管 I'W M 控制實現(xiàn)主開關(guān)元件的零電壓開通。 本文分析了它的工作原理,并討論了 zVS諧振參數(shù)的設(shè)計,給出了3kW 試驗?zāi)P偷膶嶒灲Y(jié)果。 此外給出了應(yīng)用不同副邊整流電路的三電平雙正激 DC/DC 變換器拓?fù)洹?/div>
2016-05-10 14:24:39
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正激變換器同步整流驅(qū)動方法分析
本文對正激變換器同步整流的內(nèi)驅(qū)動、外驅(qū)動方法的工作原理進行了比較分析。討論了提高同步整流效率應(yīng)采取的措施。 并得出結(jié)論,同步整流是低壓、大電流電源中提高效率的有效方法。
2016-05-11 15:26:21
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有源箝位ZVS單端正激變換器的負(fù)載適應(yīng)性
本文討論有源箝位ZVS單端正激變換器在不同負(fù)載時的工作過程,進而闡述該變換器的負(fù)載適應(yīng)性。通過計算仿真,證實了結(jié)論的正確性,最后給出了應(yīng)用實例。
2016-05-11 15:28:46
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移相控制的全橋PWM變換器介紹及DCDC變換器的設(shè)計
為抑制輸出整流二極管反向恢復(fù)引起的電壓振蕩,采用原邊帶箝位二極管的電路拓?fù)湓O(shè)計DC/DC變換器。通過調(diào)節(jié)移相角調(diào)節(jié)輸出電壓,利用開關(guān)管的結(jié)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(guān)管能進
2017-12-07 16:51:34
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定頻移相控制LLC諧振變換器的數(shù)字充電設(shè)計
,同時諧振槽路電流可以反映負(fù)載的大小。LLC諧振變換器在寬電壓范圍很大的情況下具有較好的電壓調(diào)節(jié)特性。LLC諧振變換器中,原邊MOS管ZVS開通,副邊整流二極管zcs關(guān)斷,軟開關(guān)得以實現(xiàn),一定程度上降低了開關(guān)損耗,便于高頻化的實現(xiàn),提高了效
2018-02-01 11:36:20
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對稱控制全橋諧振PWM軟開關(guān)變換器
針對傳統(tǒng)對稱控制全橋變換器不能實現(xiàn)軟開關(guān)而導(dǎo)致變換器效率較低的現(xiàn)狀,提出了對稱控制全橋諧振PWM(FB-RPWM)變換器,詳細(xì)分析了FB-RPWM變換器的工作模式及其穩(wěn)態(tài)特性。分析結(jié)果表明
2018-03-22 14:42:06
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ZVS軟開關(guān)反激變換器的工作原理分析
反激變換器是一種常用的電源結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關(guān)反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構(gòu),其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2018-10-10 08:32:00
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使用Gen2 SiC功率MOSFET進行全橋LLC ZVS諧振變換器設(shè)計說明
LLC諧振拓?fù)湓斫榻B和使用Gen2 SiC功率MOSFET的全橋LLC ZVS諧振變換器設(shè)計資料說明
2018-12-13 13:53:00
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基于輸出反灌電流的ZVS軟開關(guān)反激變換器的原理和應(yīng)用
反激變換器是一種常用的電源結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關(guān)反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構(gòu),其利用輸出反灌電流,實現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2022-03-25 09:43:00
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LT3752LT8311演示電路-帶同步整流的有源箝位正激變換器(36-72V至12V@12A)
LT3752LT8311演示電路-帶同步整流的有源箝位正激變換器(36-72V至12V@12A)
2021-06-02 14:30:18
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LT3752-1LT8311演示電路-200W同步整流有源箝位正激變換器(150-400V至12V@16.7A)
LT3752-1LT8311演示電路-200W同步整流有源箝位正激變換器(150-400V至12V@16.7A)
2021-06-02 14:32:38
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不對稱半橋同步整流DC/DC變換器.pdf
不對稱半橋同步整流DC/DC變換器.pdf(移動電源顯示fu)-:簡要介紹了不對稱半橋同步整流變換器的5--作原理,對同步整流管的驅(qū)動方式進行了比較和選擇,并在分析變換器的整流損耗的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了影響整流損耗和變換器效率的各種參數(shù)。
2021-07-26 14:40:00
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不對稱控制全橋副邊雙諧振DC_DC變換器
,提高了變換器的效率:有效抑制了整流二極管的電壓尖峰和振蕩,將整流二極管電壓箝位在輸出電壓,減小了電壓應(yīng)力,進一步提高了變換器的性能。詳細(xì)研究FB-SDR變換器的工作原理及穩(wěn)態(tài)特性,并對電路關(guān)鍵參數(shù)進行
2021-08-31 16:06:19
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LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究
LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究(開關(guān)電源技術(shù)與設(shè)計第二版pdf)-高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢。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
2021-08-31 18:36:36
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ZVS+PWM全橋三電平直流變換器
ZVS+PWM全橋三電平直流變換器(新型電源技術(shù)的理解)-ZVS+PWM全橋三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:45:04
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具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器
具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器(通信電源技術(shù)雜志簡介)-具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器 ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:56:38
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一種同步整流升壓型DC-DC變換器的設(shè)計與研究
一種同步整流升壓型DC-DC變換器的設(shè)計與研究(安徽理士電源技術(shù)有限公司招聘)-首先對變換器的功率級部分元件的選取進行了分析,考慮到損耗的部分,決定應(yīng)用同步整流模式來提高效率。同步整流方法是由功率
2021-09-17 11:54:34
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LLC諧振變換器與傳統(tǒng)諧振變換器相比有哪些優(yōu)勢?
變換器,LLC諧振變換器有許多優(yōu)勢,下文將詳細(xì)介紹。 1. 高效性 LLC諧振變換器具有很高的轉(zhuǎn)換效率,是因為該變換器采用了電感、電容、電阻等元器件的串聯(lián)諧振電路。由于電路采用了諧振電路,極大地減少了開關(guān)管的開關(guān)損耗,使得功率器件的損耗大大降低,能夠?qū)⑤斎腚娫吹?/div>
2023-10-22 12:52:14
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