諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究 摘要:推薦了一種諧振復(fù)位雙開關(guān)正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器開關(guān)電壓應(yīng)力大和變換效率低的缺點(diǎn),而且具有占空比可以大于50%的優(yōu)點(diǎn)。因此,該變換器可以應(yīng)用于高輸入電壓、寬變化范圍、高效率要求的場合。對該拓?fù)涞?a href="http://www.www27dydycom.cn/v/tag/773/" target="_blank">工作原理和特性進(jìn)行了詳細(xì)的描述。最后通過實(shí)驗(yàn)證實(shí)了該拓?fù)涞纳鲜鰞?yōu)點(diǎn)。 關(guān)鍵詞:諧振復(fù)位;雙開關(guān);正激變換器
1??? 概述 ??? 諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器,如圖1所示,是一種結(jié)構(gòu)比較簡單、應(yīng)用十分廣泛的DC/DC變換器。它通過諧振電容Cr上的電壓對變壓器進(jìn)行復(fù)位,該復(fù)位電壓可以大于輸入電壓,因此,該變換器的占空比可以大于50%,適合于寬輸入范圍的場合。但和通常的單開關(guān)正激變換器一樣,它的開關(guān)電壓應(yīng)力比較大,是輸入電壓的2倍左右,用于較高輸入電壓的場合有一定的困難。另外,每次開關(guān)S開通之前,Cr上電壓為輸入電壓,在S開通時(shí),不僅將S的寄生電容上的能量CossVin2/2消耗在開關(guān)上,同時(shí)也將Cr上的能量CrVin2/2消耗在S上。而Cr又是外并的諧振電容,其值可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于開關(guān)的寄生電容,所以,可以認(rèn)為該變換器的等效開關(guān)損耗大大增加,效率將會受到嚴(yán)重影響。
圖1??? 諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器???? Fig.1??? Resonant reset single switch forward converter ??? 雙開關(guān)正激變換器克服了主開關(guān)電壓應(yīng)力大的缺點(diǎn),它每個開關(guān)的電壓應(yīng)力等于輸入電壓,是單開關(guān)正激的一半左右,適用于高壓輸入場合。而且雙開關(guān)正激變換器是利用輸入電壓給變壓器進(jìn)行復(fù)位,結(jié)構(gòu)上也比較簡單,激磁能量和漏感能量回饋到輸入側(cè),轉(zhuǎn)換效率比較高。因此,這種雙開關(guān)正激DC/DC拓?fù)浔粡V泛地應(yīng)用于工業(yè)界,不僅僅是高壓輸入場合。但是,這種雙開關(guān)正激變換器有它的突出缺點(diǎn),即只能工作在占空比小于50%的狀態(tài),所以,不適合用在變換范圍非常寬的場合。 ??? 本文推薦了一種諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器,它綜合了單開關(guān)諧振正激和雙開關(guān)正激的優(yōu)點(diǎn),不僅可以工作在占空比大于50%的狀態(tài),而且又采用雙開關(guān)結(jié)構(gòu),大大減小了開關(guān)的電壓應(yīng)力。因此,該變換器適用于高電壓輸入、寬變化范圍的場合。 2??? 工作原理 ??? 諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的電路如圖2所示。圖2中Coss1,Coss2,Coss3分別為開關(guān)S1,S2,S3的寄生輸出電容,Cr為諧振電容,它并聯(lián)在S2的漏源極之間,因Cr遠(yuǎn)大于開關(guān)管的寄生電容,所以Coss2可以忽略。Lm為激磁電感。為簡化分析,輸出電容Co被認(rèn)為無窮大而以恒壓源Vo代替,并假定電路已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)。
圖2??? 諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器 Fig.2??? Resonant reset dual switch forward converter ??? 該變換器的一個開關(guān)周期可以分為6個工作階段,分別如圖3的6個等效電路所示。相應(yīng)的工作波形如圖4所示,其中t1-t3為死區(qū)時(shí)間td1,t5-t6為死區(qū)時(shí)間td2,這些時(shí)間實(shí)際上非常短,在圖中為了更清楚地表述,將他們畫得比較大。6個工作階段的工作原理分別描述如下。 ??? 1)階段1〔t0,t1〕??? 如圖3(a)和圖4所示,該階段S1和S2同時(shí)導(dǎo)通,加在變壓器原邊上的電壓為輸入電壓Vin,激磁電流線性上升。同時(shí)副邊整流二極管DR1導(dǎo)通,續(xù)流二極管DR2截止,電感L上的電流iL線性上升。 ??? 2)階段2〔t1,t2〕??? t1時(shí)刻,如圖3(b)和圖4所示,S1和S2同時(shí)關(guān)斷,折算到原邊的負(fù)載電流和激磁電流一起對Coss1充電,使Coss3放電,Coss3上的電壓vds3迅速下降。由于諧振電容Cr較大,在這么短的時(shí)間內(nèi)Cr上的電壓幾乎沒有上升,近似為零。因此vT就近似等于vds3,也迅速下降。但此階段變壓器上的電壓vT仍為正,所以副邊DR1仍導(dǎo)通。 ??? 3)階段3〔t2,t3〕??? t2時(shí)刻vT下降到零時(shí),副邊二極管DR1就截止,DR2導(dǎo)通,iL通過DR2續(xù)流,在輸出電壓Vo的作用下線性下降。在原邊,激磁電感Lm和諧振電容Cr諧振,在Cr上產(chǎn)生的諧振電壓按正弦變化上升,該諧振電壓同時(shí)對變壓器進(jìn)行復(fù)位,諧振電流流過S3的體二極管,如圖3(c)和圖4所示。 ??? 4)階段4〔t3,t4〕??? t3時(shí)刻,S3的門極驅(qū)動信號vgs3變高,S3在零電壓條件下開通,Lm和Cr繼續(xù)諧振,Cr上的正弦諧振電壓繼續(xù)對變壓器進(jìn)行復(fù)位,諧振電流流過S3,如圖3(d)和圖4所示。 ??? 5)階段5〔t4,t5〕??? 如圖3(e)和圖4所示,Cr上的電壓諧振到零后,激磁電流就流經(jīng)S2的體二極管,而S3仍然導(dǎo)通,這時(shí)變壓器原邊的電壓為零,激磁電流保持不變。副邊仍然是DR1截止,DR2導(dǎo)通,電感電流繼續(xù)下降。 ??? 6)階段6〔t5,t6〕??? 如圖3(f)和圖4所示,S3在t5時(shí)刻關(guān)斷,激磁電流對Coss3進(jìn)行充電,vds3一大于零,副邊整流二極管DR1就導(dǎo)通,激磁電流流向變壓器副邊,但它不足以維持負(fù)載電流,所以續(xù)流二極管仍然導(dǎo)通。由于DR1及DR2都導(dǎo)通,變壓器上的電壓被箝在零,激磁電流保持不變。而開關(guān)S1上的電壓被箝在Vin,S2上的電壓則為零。 (a)Stagel[t0,t1]??? (b)Stage2[t1,t2]??? (c)Stage3[t2,t3] (d)Stage4[t3,t4]??? (e)Stage5[t4,t5]??? (f)Stage6[t5,t6] 圖3??? 各階段等效電路
圖4??? 主要工作波形 ??? t6時(shí)刻,S1及S2同時(shí)開通,其中S2是零電壓開通,而Coss1上的電荷通過S1迅速放完,電路進(jìn)入到下一開關(guān)周期的階段1,負(fù)載電流流過DR1。 ??? 由以上分析可以看到,開關(guān)S1及S3的電壓應(yīng)力均為輸入電壓Vin,而S2的電壓應(yīng)力則是復(fù)位電壓。 3??? 特性分析 ??? 根據(jù)以上的分析可以看出,S1及S3為一對互補(bǔ)開關(guān),兩者寄生輸出電容上的電壓vds1與vds3之和等于輸入電壓Vin。因此,當(dāng)其中vds1(或vds3)等于零時(shí),vds3(或vds1)就等于Vin,可見開關(guān)S1及S3的電壓應(yīng)力均為輸入電壓。 ??? 開關(guān)S2的源漏間并聯(lián)了諧振電容Cr,其值遠(yuǎn)大于S2的寄生輸出電容Coss2,所以,Cr上的電壓就是S2所要承受的電壓。在S1及S2關(guān)斷后,激磁電感Lm和諧振電容Cr開始諧振,在Cr上產(chǎn)生一正弦電壓對變壓器進(jìn)行磁復(fù)位。因此,開關(guān)S2的電壓應(yīng)力就是該復(fù)位電壓的峰值。 ??? 可見,該變換器的開關(guān)電壓應(yīng)力和單開關(guān)正激變換器相比要小得多。 ??? 該變換器的另一優(yōu)點(diǎn)是可以工作在占空比大于50%的狀態(tài)下。如圖4所示,當(dāng)主開關(guān)S1及S2同時(shí)導(dǎo)通,輔助開關(guān)S3截止時(shí),加在變壓器原邊的電壓為正,大小等于輸入電壓。當(dāng)主開關(guān)S1及S2同時(shí)截止,輔助開關(guān)S3導(dǎo)通時(shí),Lm和Cr諧振在Cr上產(chǎn)生的電壓對變壓器進(jìn)行磁復(fù)位。通過選擇較小的Cr值,該復(fù)位電壓可以大于輸入電壓,使得變壓器的復(fù)位時(shí)間小于正向?qū)〞r(shí)間,從而得到一個大于50%的占空比。這樣的好處是既可以減小變換器一次側(cè)的導(dǎo)通損耗,又可以減小二次側(cè)整流二極管的電壓應(yīng)力。 ??? 此外,由于Cr上的電壓諧振到零之后,主開關(guān)S2才開通,所以諧振電容不會帶來額外的損耗,相反使得S2實(shí)現(xiàn)了零電壓開通,其本身的開關(guān)損耗也大大下降了。而S3在導(dǎo)通之前是體二極管導(dǎo)通,即S3也是零電壓開通的,開關(guān)損耗大大減小。因此,該變換器的轉(zhuǎn)換效率要比單開關(guān)諧振復(fù)位正激變換器高得多。 4??? 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 ??? 一臺采用諧振復(fù)位雙開關(guān)正激DC/DC變換器拓?fù)涞膶?shí)驗(yàn)樣機(jī),驗(yàn)證了該拓?fù)涞墓ぷ髟砗吞匦?。該樣機(jī)的規(guī)格和主要參數(shù)如下: ??? 輸入電壓Vin??? 250V~400V; ??? 輸出電壓Vo??? 54V; ??? 輸出電流Io??? 0~5A; ??? 工作頻率f??? 70kHz; ??? 主開關(guān)S1及S2??? STP11NM60; ??? 輔助開關(guān)S3??? IRF830; ??? 整流二極管DR1??? HER1604PT; ??? 續(xù)流二極管DR2??? B20200; ??? 變壓器T??? n=40∶20,Lm=3mH,Ls=15μH; ??? 濾波電感L1??? 30μH; ??? 諧振電容Cr??? 200pF。 ??? 圖5是輸出4A時(shí)的主要實(shí)驗(yàn)波形。其中圖5(a)是輸入電壓為250V時(shí),變壓器原邊的電壓波形,可以看出占空比為53%左右,證明該變換器可以工作在占空比大于50%的狀態(tài)。圖5(b)是輸入等于400V時(shí),主開關(guān)S1門極驅(qū)動電壓和漏源間的電壓波形,其中漏源電壓正向平臺為400V,正好等于輸入電壓。圖5(c)是輸入等于400V時(shí),主開關(guān)S2門極驅(qū)動電壓和漏源間的電壓波形,其中漏源電壓按正弦變化,其峰值為460V左右,該電壓對變壓器進(jìn)行復(fù)位。同時(shí)從圖中可以看出在門極電壓變高之前,vds2已經(jīng)諧振到零,S2是零電壓開通的。圖5(d)是輸入等于400V時(shí),輔助開關(guān)S3門極驅(qū)動電壓和漏源間的電壓波形,其中源漏電壓正向平臺也為400V。 ??? 圖6給出了該變換器在不同輸入電壓,不同負(fù)載電流下的轉(zhuǎn)換效率。最高效率達(dá)到了95.3%。
(a)??? vT(Vin=250V)
(b)??? vgs1 and vds1(Vin=400V)
(c)??? vgs2 and vds2(Vin=400V)
(d)??? vgs3 and vds3(Vin=400V) 圖5??? 實(shí)驗(yàn)波形 圖6??? 不同負(fù)載電流下的效率曲線 5??? 結(jié)語 ??? 本文提出的諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器,既繼承了諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器占空比可以大于50%的優(yōu)點(diǎn),又發(fā)揮了雙開關(guān)結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢,使得兩個主開關(guān)S1及S2的電壓應(yīng)力分別為輸入電壓和復(fù)位電壓,而輔助開關(guān)S3的電壓應(yīng)力為輸入電壓,從而大大減小了開關(guān)的電壓應(yīng)力。另外,該變換器的開關(guān)S2與S3都實(shí)現(xiàn)了ZVS,大大提高了變換器的轉(zhuǎn)換效率。因此,所推薦的諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器可以用于高電壓輸入、寬變化范圍、高效率要求的場合。 |
諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究
- 變換器(108177)
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2019-09-28 20:36:43
輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
1、前言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(shí)現(xiàn)初級主功率MOSFET
2021-05-21 06:00:00
非常不錯的資料分享之 LLC諧振變換器研究與設(shè)計(jì)
非常不錯的資料分享之 LLC諧振變換器研究與設(shè)計(jì)資料來自網(wǎng)絡(luò)資源分享
2021-04-15 22:50:59
高效率反激變換器設(shè)計(jì)技巧分享
漏感問題是反激變換器的基本問題。漏感是硬傷。要實(shí)現(xiàn)高效率,控制漏感是重頭戲。先做好漏感,再說其余。漏感有多大?意味著能量傳遞損失多大,變換器效率損失有多大,鉗位電路熱損耗有多大。這都是額外的,其他變換器沒有的。
2023-09-19 07:44:19
一種新型反激變換器的研究
本文基于NCP1205 芯片設(shè)計(jì)了一種新型準(zhǔn)諧振反激變換器。在分析該變換器工作原理的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了電路設(shè)計(jì)和工作頻率計(jì)算。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果,新型反激變換器具有良好的負(fù)載調(diào)整
2009-05-30 14:42:50
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正激變換器中變壓器的設(shè)計(jì)
詳細(xì)介紹了高頻開關(guān)電源中正激變換器變壓器的設(shè)計(jì)方法。按照設(shè)計(jì)方法,設(shè)計(jì)出一臺高頻開關(guān)電源變壓器,用于輸入為48V(36~72V),輸出為2.2V、20A的正激變換器。設(shè)計(jì)出的變壓器在
2009-07-04 09:50:37
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正激變換器拓?fù)湫问降姆治?/a>
正激變換器拓?fù)湫问降姆治?根據(jù)變壓器復(fù)位的方式不同,正激變換器有四種不同的拓?fù)湫问?。介紹四種復(fù)位方法的工作過程及優(yōu)、缺點(diǎn),并對它們進(jìn)行了比較。關(guān)鍵詞 : 正激變換
2009-09-13 16:22:59
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LLC諧振變換器與不對稱半橋變換器的對比
LLC諧振變換器與不對稱半橋變換器的對比:隨著開關(guān)電源的發(fā)展,軟開關(guān)技術(shù)得到了廣泛的發(fā)展和應(yīng)用,已研究出了不少高效率的電路拓?fù)?,主要?b class="flag-6" style="color: red">諧振型的軟開關(guān)拓?fù)浜蚉WM型的
2009-10-14 09:34:32
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非理想變壓器雙開關(guān)正激變換器峰值電流控制的小信號分析
針對峰值電流控制的雙開關(guān)正激變換器,本文提出了一種有效的分析方法,建立了交流小信號模型,并應(yīng)用這個模型分析了其主要電氣特性,得到了如下結(jié)論:(1)、峰值電流控制
2009-10-14 10:45:38
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LLC諧振變換器中平面集成磁件研究
針對開關(guān)電源向小型化輕型化薄型化方向發(fā)展的趨勢介紹了平面集成磁件的概念研究了一種用于DC/DC 變換器的LLC 諧振變換器在集成磁件通用模型的基礎(chǔ)上分析了用于LLC 諧振變換器的
2009-10-19 10:11:30
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正激變換器中變壓器的設(shè)計(jì)
正激變換器中變壓器的設(shè)計(jì)
摘 要:詳細(xì)介紹了高頻開關(guān)電源中正激變換器變壓器的設(shè)計(jì)方法。按照設(shè)計(jì)方法,設(shè)計(jì)出一臺高頻開關(guān)電源變壓器,用
2009-12-10 11:38:35
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準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開關(guān)兩端的電容與變壓器原邊電感產(chǎn)生的諧振,通過適當(dāng)控制實(shí)現(xiàn)了零電壓開通,減小了開關(guān)損耗,提高了變換器的效
2010-10-13 15:59:13
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諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究
摘要:推薦了一種諧振復(fù)位雙開關(guān)正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器開關(guān)電壓應(yīng)力大和變換效率低的缺點(diǎn),而且具有占空比可以大于50%
2006-03-11 13:01:35
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零電流零電壓開關(guān)交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
零電流零電壓開關(guān)交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
1 引言
雙管正激變換器具有開關(guān)管
2009-07-07 10:15:45
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雙管反激變換器研究分析
雙管反激變換器研究分析
摘要:研究了基于峰值電流模式的雙管反激變換器,分析了它的工作原理,說明了它在高壓輸入場合的優(yōu)點(diǎn)。
2009-07-11 10:25:45
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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
1262

有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計(jì)方法
有源鉗位正激變換器的理論分析和設(shè)計(jì)方法
摘要:零電壓軟開關(guān)有源鉗位正激變換器拓?fù)浞浅_m合中小功率開關(guān)電
2009-07-14 17:48:44
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準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
摘要:介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開關(guān)兩端
2009-07-15 09:03:57
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低壓輸入交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
低壓輸入交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
摘要:針對航空靜止變流器的直流環(huán)節(jié),對交錯并聯(lián)雙管正激變換器進(jìn)行了
2009-07-16 08:49:54
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雙管正激變換器交錯并聯(lián)的方法比較
雙管正激變換器交錯并聯(lián)的方法比較
摘要:從開關(guān)器件的電壓應(yīng)力來看,雙管正激變換器較一般的正激變換器有更多的優(yōu)點(diǎn)。本文提出了兩種雙正激變換器交
2009-07-25 10:53:05
4066


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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基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
介紹了低功率通用離線式電源的脈寬調(diào)制電流型控制器NCP1200A的原理,并且通過所研制出的多路隔離反激變換器
2009-10-29 17:45:23
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正激變換器開關(guān)電源電路圖
正激變換器開關(guān)電源電路是在基本的buck型變換器基礎(chǔ)上多了一個隔離變壓器、一個二極管D2和一個由回收繞組和箝位二極管D1構(gòu)成的復(fù)位電路。
2011-07-26 11:24:22
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推挽正激變換器原理圖
介紹了基于推挽正激拓?fù)涞亩嘀鼗疍C/DC變換器,詳細(xì)分析了其工作原理。推挽正激變換器同時(shí)具有推 挽變換器和正激變換器的優(yōu)點(diǎn),它的變壓器磁芯雙向勵磁、磁芯利用率高、開關(guān)管電
2011-09-10 23:21:04
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正激功率變換器磁復(fù)位技術(shù)分析研究
正激變換器的一個同有缺點(diǎn)是功率開關(guān)管截止期間變壓器必須復(fù)位.而其本身又尢復(fù)位能力.所以需要采用專門的復(fù)位措施。本文介紹了三種磁復(fù)位技術(shù)和一種新穎的自動復(fù)位技術(shù),并
2011-10-24 11:02:19
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基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率改善研究
技術(shù)達(dá)到改善準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率的目的。本文在分析了準(zhǔn)諧振反激變換器輕載效率低原因的基礎(chǔ)上,借助試驗(yàn)樣機(jī)進(jìn)行驗(yàn)證,測試數(shù)據(jù)表明改善后的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率得到明顯提升,證明了該技術(shù)的可行性與有效性。 關(guān)鍵詞:開關(guān)電
2017-12-11 17:16:20
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具有可變電感的ZCS雙開關(guān)正激變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
提出了一種零電流開關(guān)(ZCS)雙開關(guān)可變電感DCDC正激變換器。采用準(zhǔn)諧振技術(shù)實(shí)現(xiàn)ZCS工作。這種可變電感器技術(shù)被用來減少開關(guān)損耗和輸出二極管電流的峰值。因此,可以提高轉(zhuǎn)換效率。此外,有源開關(guān)兩端
2018-09-03 08:00:00
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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(shí)現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2018-10-10 08:32:00
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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(shí)現(xiàn)初級主功率MOSFET零電壓
2022-03-25 09:43:00
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反激變換器你會了嗎?
基本的反激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對輸入輸出進(jìn)行電氣隔離的低功率(1W~60W)開關(guān)電源應(yīng)用場合,反激變換器(Flyback Converter)是最常用的一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實(shí)現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點(diǎn)。
2020-07-14 09:04:13
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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(jì)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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反激變換器PSIM仿真案例
今天給大家分享一個反激變換器PSIM仿真案例,反激變換器的工作原理和設(shè)計(jì)過程詳細(xì)講很多,可參考的資料也很多了,(此處省去1萬字) , 其基本原理如下 :主開關(guān)管導(dǎo)通時(shí),二次側(cè)二極管關(guān)斷,變壓器
2022-12-23 16:18:11
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反激變換器的工作原理
功率的話體積會很大,成本上也沒什么優(yōu)勢了。反激變換器有傳統(tǒng)的硬開關(guān)模式,QR準(zhǔn)諧振反激變換器。根據(jù)反饋位置的不一樣也有原邊反饋和副邊反饋反激變換器。這些結(jié)構(gòu)后面會一一介紹,每個結(jié)構(gòu)會講一個具體的實(shí)例來分析。
2023-03-16 11:14:38
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諧振半橋混合正反激變換器的控制策略
前言:不對稱諧振半橋反激變換器(AHB)應(yīng)用在隔離型的直流轉(zhuǎn)直流領(lǐng)域,通過占空比調(diào)整半橋開關(guān)的高端開關(guān)的占空比實(shí)現(xiàn)對輸出電壓的控制,通過使用占空比調(diào)節(jié)方法,所以比較適合在寬輸入輸出范圍工作,比對
2023-03-20 14:52:33
3990


不對稱半橋諧振反激變換器的實(shí)現(xiàn)原理和控制模型
小功率反激變換器目前主要是ACF應(yīng)用的多,但是最近又有一種新穎的拓?fù)洳粚ΨQ半橋諧振反激開始展現(xiàn)出優(yōu)勢。
2023-05-02 15:19:00
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基于正激變換器的開關(guān)電源設(shè)計(jì)方法
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于正激變換器的開關(guān)電源設(shè)計(jì)方法.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-15 11:15:03
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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?yàn)樵?b class="flag-6" style="color: red">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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反激變換器的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些
反激變換器廣泛應(yīng)用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換,并在輸入級和輸出級之間提供絕緣隔離,是開關(guān)電源的一種。本文將對反激變換器的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)介紹。 優(yōu)點(diǎn): 1.高效率:反激變換器
2024-01-16 11:38:36
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