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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。在分析其開關(guān)過程的基礎(chǔ)上,得出了實現(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48V/6V的DC/DC變換器。 關(guān)鍵詞:全橋DC/DC變換器;零電壓開關(guān);死區(qū)時間
0??? 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。同時保持了電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡潔、控制方式簡單、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。 ??? 移相控制的全橋PWM變換器存在一個主要缺點是,滯后臂開關(guān)管在輕載下難以實現(xiàn)零電壓開關(guān),使得它不適合負(fù)載范圍變化大的場合[1]。電路不能實現(xiàn)零電壓開關(guān)時,將產(chǎn)生以下幾個后果: ??? 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)管開通時存在很大的di/dt,將會造成大的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,在實際應(yīng)用中須在副邊二極管上加入R-C吸收。 ??? 針對上述問題,常見的解決方法是在變壓器原邊串接一個飽和電感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,由于飽和電感在實際應(yīng)用中不可能具有理想的飽和特性,這將會導(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變換器是針對上述缺點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的實現(xiàn)相對比較簡單,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)過程及其實現(xiàn)ZVS的條件。 1??? 改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器 1.1??? 電路拓?fù)? ??? 圖1所示是一種改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWM DC/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兩個元件組成的一個輔助支路。
圖1??? 電路拓?fù)?/font>
??? 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
??? VCrx≈ 則電感Lrx上得到的是一個占空比為50%的正負(fù)半周對稱的交流方波電壓,其幅值為Vin/2。電感上的電流峰值ILrx(max)為
??? ILrx(max)= 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時刻之前
??? 在t0時刻之前,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),實際電流方向與電流參考方向相反。在t0時刻,變壓器原邊電流ip(t0)為
??? ip(t0)= 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。
圖2??? 電路主要波形(死區(qū)時間被放大) 圖中下標(biāo)(Ⅰ):ip(td)≤I1時,(Ⅱ):ip(t)=I1(t≤td時)
??? 此時,輔助支路電感Lrx上電流ILrx(t0)為
??? iLrx(t0)=ILrx(max)(4)
??? 2)t0~t1時間段
??? 在t0時刻,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。在這時間段分別為
圖3??? t0~t1時間段電路等效拓?fù)?/font>
??? vp=Llk ??? ic=C ??? 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
??? ip=-(ILrx(max)+I1)cosωt+ILrx(max)(9)
??? vp= ??? vc=Vin- ??? ic=-(ILrx(max)+I1)cosωt(12)
式中:ω=1/ ??? 這一諧振過程直到t1時刻,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。這一時間段長度為
??? t1= 此時
??? ip(t1)=-(ILrx(max)+I1)cosωt1+ILrx(max)=I2(14)
??? 3)t1~td時間段
??? 在t1時刻,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。在這時間段有
??? vp=Vin(15)
??? ip=I2+ 圖4??? t1~td時間段電路等效拓?fù)?/font>
此過程可分為以下兩種情況。
??? (1)在死區(qū)td結(jié)束時,ip(td)≤I1,則在td時刻,原邊電流為
??? ip(td)=I2+ ??? (2)設(shè)在t2時刻(t2<td),ip(t2)=I1,則在時刻t2,這一過程結(jié)束。此后保持
??? ip(t)=I1(t2<=t<=td)(18)
??? 原邊通過變壓器向副邊提供能量。在td時刻,原邊電流為
??? ip(td)=I1(19)
??? 開關(guān)管S4實現(xiàn)零電壓開通的條件是在td時刻,開關(guān)管S4上電壓為零,即vc(td)=0,必須滿足
??? ip(td)<=ILrx(max)(20)
??? 4)td時刻之后
??? 在td時刻,開關(guān)管S4開通,由于此時二極管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實現(xiàn)了零電壓開通。
1.3??? 參數(shù)設(shè)計
??? 由于實際電路中ILrx(max)足夠大,諧振過程(t0~t1)很快就完成了。電路實現(xiàn)ZVS的條件可以近似為
??? 1)在 ??? ILrx(max)>= ??? 2)在 ??? ILrx(max)>=I1+Ix(22)
式中:td為死區(qū)時間;
????? Ix為滿足在死區(qū)時間內(nèi)完成S3充電,S4放電所需要的最小電流。
??? Ix= 可見,只要在
??? I1(t)= 時,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)載范圍都能實現(xiàn)ZVS的條件為
??? ILrx(max)>-I1(t)+Ix(25)
則輔助支路電感Lrx為
??? Lrx<= 假設(shè)在整個工作過程中電容Crx電壓變化不超過5%輸入電壓Vin,則有
??? Crx>= 2??? 實驗結(jié)果
??? 利用以上分析應(yīng)用于一48V/6V實驗電路,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是該實驗電路滯后臂在開關(guān)過程中的開關(guān)管電壓vDS和驅(qū)動電壓vGS的實驗波形。由圖可見,開關(guān)管在全部負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)了零電壓開關(guān)。
圖5??? 空載狀態(tài)滯后臂下管實驗波形(Io=0.05A)
圖6??? 臨界狀態(tài)滯后臂下管實驗波形(Io=12.5A)
圖7??? 滿載狀態(tài)滯后臂下管實驗波形(Io=40A)
3??? 結(jié)語
??? 本文所討論的改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器不僅保持了全橋移相PWM電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡潔、控制方式簡單的優(yōu)點,而且保證了滯后臂在全負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓開關(guān)。同時,輔助支路是無源的,容易實現(xiàn)且基本上不影響變換器的可靠性。 |
改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
- 變換(21654)
- ZVS-PWM(7792)
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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,簡要介紹了各種電路拓?fù)涞墓ぷ髟?,并對比了?yōu)缺
2009-07-14 08:51:32
4212
4212
一種改進(jìn)型零電壓開關(guān)PWM三電平直流變換器的研究
一種改進(jìn)型零電壓開關(guān)PWM三電平直流變換器的研究
摘要:介紹了一種帶輸出飽和電感的移相零電壓開關(guān)PWM三電平直流
2009-07-15 08:51:10
1165
1165
基于UCC3895的移相全橋變換器的設(shè)計
基于UCC3895的移相全橋變換器的設(shè)計
針對新型的移相PWM控制器UCC3895,介紹了其基本的功能及與UC3875(79)系列的控制器相比所具有的特點。并將該控制器
2009-10-17 09:35:11
17007
17007
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
2590
2590
全數(shù)字DC-DC變換器研究
全數(shù)字DC-DC變換器研究
引 言 移相全橋ZVS DC-DC變換器是目前應(yīng)用最廣泛的軟開關(guān)電路之一。作為一種具有優(yōu)良性能的移相全橋變換器,其兩個橋臂的開
2010-01-26 11:19:59
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ZVS移相全橋DC/DC變換器控制結(jié)構(gòu)圖
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
4921
4921
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
8833
8833
移相全橋DC/DC變換器雙閉環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計
移相全橋DC/DC變換器雙閉環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計隨著我國電源行業(yè)的發(fā)展,在中大功率應(yīng)用場合,采用PWM控制技術(shù)的移相全橋DC/DC變換器越來越受到人們的關(guān)注,隨著PWM控制技術(shù)
2010-04-08 15:53:31
5254
5254
移相全橋軟開關(guān)DC/DC變換器
移相控制的全橋PWM變換器是最常用的中大功率DC/DC變換電路拓?fù)湫问街弧?b class="flag-6" style="color: red">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或原邊串聯(lián)電感作為諧振元件,使開關(guān)管
2010-08-14 11:01:16
4504
4504
一種中小功率的高頻開關(guān)式通信電源的設(shè)計
針對通信電源中DC/DC 變換器的移相全橋主電路進(jìn)行了分析和研究,在此基礎(chǔ)上提出了采用改進(jìn)型倍流整流移相 全橋電路 ,來克服傳統(tǒng)ZVS PWM 全橋變換器存在的一些問題。 1 集中供電方式
2011-09-19 17:28:53
1704
1704
大功率移相全橋變換器若干關(guān)鍵技術(shù)研究
這篇論文研究了全橋DC/DC變換器的關(guān)鍵技術(shù),包括軟開關(guān)的實現(xiàn)方法,ZVS與ZVZCS變換器拓?fù)涞牟町?,ZVZCS拓?fù)渲袦蟊蹖崿F(xiàn)ZCS的方法,常用控制策略及其差異,針對散熱和EMI的結(jié)構(gòu)設(shè)計
2011-10-17 16:44:43
85
85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
6279
6279
ZVZCS移相全橋PWM變換器的設(shè)計與仿真
ZVZCS移相全橋PWM變換器實現(xiàn)了超前橋臂零電壓開關(guān)(ZVS)和滯后橋臂零電流開關(guān)(ZCS),具有結(jié)構(gòu)簡單、占空比丟失較小、軟開關(guān)較容易實現(xiàn)等特點。文章全面分析了該變換器的工作原
2012-06-06 16:22:12
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153PWM加相移控制的雙向DC/DC變換器
本文提出了一種 PW M 加相移控制的雙向 DC/DC 變換器。 該變換器結(jié)合了 PWM 和相移這兩種控制技術(shù)優(yōu)點,不但可以減小變換器的電流應(yīng)力和通態(tài)損耗,而且可以拓寬 ZVS 的范圍。 本文詳細(xì)地介紹和分析了變換器的工作原理,給出ZVS 的條件,最后給出了實驗結(jié)果。
2016-05-10 14:24:39
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10一臺DC/DC變換器樣機(jī)消除尖峰電壓的設(shè)計
移相全橋ZVS零電壓PWM DC/DC變換器在大功率場合得到廣泛應(yīng)用,其利用諧振電感與開關(guān)管寄生電容和外加電容之間諧振,實現(xiàn)了開關(guān)管的零電壓開斷,其損耗小,并且結(jié)構(gòu)簡單,控制方便,是大功率DC/DC
2017-11-06 10:08:22
22
22ZVZCS移相全橋PWM變換器的分析與仿真研究
ZVZCS 移相全橋 PWM 變換器實現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關(guān)( ZVS) 與滯后橋臂的零電流開關(guān)( ZCS), 其軟開關(guān)的實現(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倍流整流方式ZVSPWM全橋變換器的控制系統(tǒng)設(shè)計
采用了一種將峰值電流控制模式與移相軟開關(guān)技術(shù)相結(jié)合的移相控制全橋 (FB) ZVS -PWM 變換器。
2018-05-29 15:07:10
16
16改進(jìn)型具有電壓鉗位的全橋 ZVZCS PWM DC/DC變換器
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
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13零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器的分析
提出了一種零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器,該變換器實現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關(guān)和滯后橋臂的零電流開關(guān)。本文中分析了它的工作原理和參數(shù)設(shè)計,并給出了實驗結(jié)果。
2018-05-30 08:46:08
20
20全橋PWM ZVZCS變換器電路的分析設(shè)計
介紹了一種零電壓零電流開關(guān) (ZVZCS) 全橋 DC/ DC PWM 變換器。通過設(shè)計寬幅壓直流變換器電路 ,驗證了全橋 PWM ZVZCS 變換電路在調(diào)整幅壓、減小占空比丟失及消除電路環(huán)流等方面無可替代的優(yōu)越性。
2018-05-30 08:52:50
26
26一種新型全橋移相PWM零電壓零電流變換器
為了實現(xiàn)全橋軟開關(guān)變換器能在很寬的負(fù)載變化范圍內(nèi)實現(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輔助電路,使其超前橋臂能在輕載的情況下很好地實現(xiàn)零電壓變換。
2018-05-30 09:42:54
14
14一種移相全橋ZVZCS PWM DC_DC變換器的研究及改進(jìn)
針對零電壓零電流開關(guān) (ZVZCS) 全橋變換器在輕載情況下 , 超前臂零電壓開關(guān) (ZVS) 效果不佳的問題 , 對其進(jìn)行了改進(jìn) , 增加了由 2 只電容器及 1 只電感器組成的輔助電路。
2018-05-30 09:45:00
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11移相FB-ZVS PWM變換器的分析與設(shè)計
本文在對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軟開關(guān)變換器的工作原理,設(shè)計并制作了開關(guān)頻率30kHz,輸出功率5kW的移相全橋零電壓PWM軟開關(guān)電路,最后對實驗結(jié)果進(jìn)行了分析。
2018-05-30 09:49:34
18
18移相全橋變換器的建模與仿真
文章通過 Buck 變換器推導(dǎo)出移相全橋變換器的小信號電路模型 , 利用解析理論的方法求得變換器運(yùn)行特性的解析表達(dá)式 , 使之成為能對變換器進(jìn)行定性和定量分析的建模方法。
2018-05-30 09:58:21
37
37移相全橋軟開關(guān)變換器拓?fù)浞治?/a>
移相全橋軟開關(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
106
106基于移相全橋變換器的開關(guān)電源
移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關(guān)電壓、電流應(yīng)力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關(guān)頻率。如何以UC3875為核心,設(shè)計一款基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源?請見下文詳解。
2018-07-15 09:18:49
12409
12409
全橋移相ZVS控制器LTC3722-X的工作原理與如何實現(xiàn)自適應(yīng)延時控制
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。通過引入超前臂和滯后臂的概念,人們提出了 多種實現(xiàn)ZVS的新方法,并得到了廣泛的實際應(yīng)用。但是,全橋移相ZVS變換器仍然存在如下一些缺點:
2020-04-25 17:50:00
10259
10259
改進(jìn)型移相全橋ZVS DC-DC變換器的特點應(yīng)用及控制電路設(shè)計
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現(xiàn)零電壓軟開關(guān),由于超前橋臂和滯后橋臂實現(xiàn)零電壓軟開關(guān)ZVS
2021-03-09 14:09:00
11785
11785
基于STM32中高級控制定時器的全橋移相控制PWM發(fā)波方案
前言 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,由于其可以實現(xiàn)開關(guān)管的軟開關(guān)特性,在數(shù)字電源的設(shè)計中被廣泛采用,本文基于STM32中高級控制定時器設(shè)計了一種全橋移
2021-03-11 16:11:59
7140
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基于XMC4500控制芯片在高頻DC/DC變換器中的應(yīng)用
本文針對工程中廣泛應(yīng)用的帶同步整流功能的移相全橋ZVS DC/DC 變換器,利用英飛凌新推出的XMC4500系列控制芯片,將數(shù)字控制成功引入到高頻DC/DC 變換器應(yīng)用場合,不僅實現(xiàn)了模擬控制的全部功能,而且具備了數(shù)字系統(tǒng)所特有的高性能、控制靈活等優(yōu)點。
2021-03-16 10:25:04
5696
5696
不對稱控制全橋副邊雙諧振DC_DC變換器
DC-DC變換器。變換器無需添加輔助電路即可在全負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)開關(guān)管的零電壓開關(guān)和副邊整流二極管的零電流關(guān)斷,減小了開通損耗和反向恢復(fù)損耗:同時,采用不對稱控制策略,消除了傳統(tǒng)移相全橋變換器的環(huán)流損耗
2021-08-31 16:06:19
22
22LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究
的高性能開關(guān)電源。LLC串聯(lián)諧振Dc/DC變換器是直流變換器研究領(lǐng)域的熱點,可以較好的解決移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點。但該變換器工作過程較為復(fù)雜,難于設(shè)計和控制,目前尚處于
2021-08-31 18:36:36
68
68ZVS+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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38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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42雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究
雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究(高頻開關(guān)電源技術(shù))-雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:00:06
55
55脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究(通信電源技術(shù)期刊幾號發(fā)行)-脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開關(guān)技術(shù)的研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:12:50
30
30ZVZCS全橋PWMDC_DC變換器的小信號建模方法
ZVZCS全橋PWMDC_DC變換器的小信號建模方法(大工18秋電源技術(shù)在線作業(yè)2)-ZVZCS全橋PWMDC_DC變換器的小信號建模方法 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:25:51
10
10半橋式DC-DC變換器設(shè)計
半橋式DC-DC變換器設(shè)計(通信電源技術(shù)規(guī)范書)-半橋式DC-DC變換器設(shè)計,有需要的可以參考!
2021-09-15 18:08:51
160
160一種基于UC3879的新型軟開關(guān)DC-DC移相全橋變換器
一種基于UC3879的新型軟開關(guān)DC-DC移相全橋變換器(ups電源技術(shù)支持祥云平臺)-一種基于UC3879的新型軟開關(guān)DC-DC移相全橋變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-22 10:12:48
65
65基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關(guān)的研究
基于ARM的移相全橋DC-DC變換電路軟開關(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變換電路軟開關(guān)的研究
2021-09-23 09:42:48
23
23PWM型DC-DC開關(guān)變換器研究綜述
PWM型DC-DC開關(guān)變換器研究綜述(深圳市普德新星電源技術(shù)有限公司待遇)-該文檔為PWM型DC-DC開關(guān)變換器研究綜述講解文檔,是一份很不錯的參考資料,可以下載來看看
2021-09-28 14:34:03
32
32脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù).阮新波pdf
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù).阮新波pdf
2021-11-22 16:08:57
0
0一種全橋移相控制PWM發(fā)波方案
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,由于其可以實現(xiàn)開關(guān)管的軟開關(guān)特性,在數(shù)字電源的設(shè)計中被廣泛采用,本文基于STM32中高級控制定時器設(shè)計了一種全橋移相控制PWM發(fā)波方案。
2022-09-30 15:00:05
14930
14930ZVS三電平DC/DC變換器的研究
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)計和由于次級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
4移相全橋DC-DC變換器建模及仿真
歡迎來到「森木磊石技術(shù)微課堂」,很高興與大家見面,接下來的課程會帶大家進(jìn)入移相全橋變換器的設(shè)計,來和小編一起學(xué)習(xí)吧。本篇我們將基于公司自主研發(fā)的PPECWorkbench帶領(lǐng)大家進(jìn)行電路參數(shù)設(shè)計,并
2023-09-28 08:24:47
3192
3192
車載充電機(jī)PWM軟開關(guān)DC-DC變換器設(shè)計實現(xiàn)
針對車載充電系統(tǒng),首先指出DC-DC變換器設(shè)計要求,并分析傳統(tǒng)原邊移相控制全橋DC-DC變換器固有的不足,再從主電路拓?fù)?、?qū)動方式和控制策略三個方面,詳述車載充電機(jī)中PWM軟開關(guān)DC-DC變換器研究進(jìn)展。
2023-11-04 16:44:11
2701
2701
DC-DC_升壓穩(wěn)壓變換器設(shè)計
DC-DC功率變換器的種類很多。按照輸入/輸出電路是否隔離來分,可分為非隔離型和隔離型兩大類。非隔離型的DC-DC變換器又可分為降壓式、升壓式、極性反轉(zhuǎn)式等幾種;隔離型的DC-DC變換器又可分為單端正激式、單端反激式、雙端半橋、雙端全橋等幾種。下面主要討論非隔離型升壓式DC-DC變換器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
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7移相全橋拓?fù)湓矸治?移相全橋與LLC的區(qū)別
移相全橋拓?fù)渥鳛橐环N在電力電子領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的電路結(jié)構(gòu),其工作原理和特性對于深入理解DC-DC變換器的設(shè)計和優(yōu)化至關(guān)重要。 一、基本原理 移相全橋拓?fù)涫且环N基于移相控制策略的DC-DC變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
2024-07-18 16:44:00
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移相全橋變換器中的控制驅(qū)動同步整流器
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《移相全橋變換器中的控制驅(qū)動同步整流器.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-21 09:15:29
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