|
低壓輸入交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究 摘要:針對(duì)航空靜止變流器的直流環(huán)節(jié),對(duì)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器進(jìn)行了研究。分析表明,雙管正激電路利用兩個(gè)續(xù)流二極管實(shí)現(xiàn)了變壓器鐵心的磁復(fù)位,簡單可靠,采用交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)后,輸入輸出電流紋波大大減小,減小了輸入輸出濾波器的體積,同時(shí)變換器的熱分布更加均勻,提高了整機(jī)性能和可靠性。在完成航空DC27V低輸入電壓,DC190V輸出,1kW的樣機(jī)基礎(chǔ)上,對(duì)輸入為大電流的相關(guān)電路設(shè)計(jì)問題進(jìn)行了詳實(shí)的討論和小結(jié)。 關(guān)鍵詞:諧振;DC/DC變換器;雙管正激;交錯(cuò)并聯(lián);低壓/大電流 Analysis and Designof Low Input Voltage Two-module? Interleaved Two-transistor Forward DC/DC Converter QIN Hai-hong,WANG Hui-zhen,YIN Jian Abstract:For the purpose of implementation of DC Link of Aeronautical Static Inverter(ASI), research on low input voltage two-module interleaved two-transistor forward DC/DC converter is detailed. In this topology, only two diodes is needed for the demagnetization of transformer core. With interleaving technique, input and output current ripple can be reduced dramatically, and lower size input and output filter can be used. Furthermore, hotspots in the circuit is almost eliminated, which improve circuit performance greatly and make it more reliable. Through a prototype of DC 27V/190V, 1kW DC/DC converter, some useful conclusion and design guideline of the low-voltage high-current input DC/DC converter is presented. Keywords:DC/DC converter;Two-transistor forward;Interleaving;Low-voltage/high-current 1? 引言 ??? 航空靜止變流器(ASI?AeronauticalStatic Inverter)是應(yīng)用功率半導(dǎo)體器件,將飛機(jī)DC27V或270V電源電壓變換成AC115V/400Hz或AC36V/400Hz恒壓恒頻交流電的一種靜止變流裝置,作為飛機(jī)二次電源使用?,F(xiàn)今小容量的靜止變流器一般采用如圖1所示的兩級(jí)結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn):直流環(huán)節(jié)(前級(jí)隔離式DC/DC部分)和高頻逆變環(huán)節(jié)(后級(jí)DC/AC部分)。選擇合理有效的方案來實(shí)現(xiàn)單級(jí)DC/DC和單極DC/AC將是滿足靜止變流器高指標(biāo)的可靠保證。 ??? 在1kVA以下等級(jí)靜止變流器的直流環(huán)節(jié)中,正激式拓?fù)湟螂娐方Y(jié)構(gòu)簡潔、輸入輸出電氣隔離、電壓升/降范圍寬、易于多路輸出、適用于中小功率電源變換場合等特點(diǎn),而得到了廣泛的采用。但正激變換器存在一個(gè)固有的缺陷:必須附加復(fù)位電路來實(shí)現(xiàn)功率開關(guān)截止期間變壓器鐵芯磁復(fù)位,以免變壓器飽和。近年來,關(guān)于正激變換器磁復(fù)位技術(shù)的研究很多。如:RCD箝位技術(shù),LCD箝位技術(shù)以及有源箝位技術(shù)等。RCD箝位技術(shù)盡管電路結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉,但部分勵(lì)磁能量消耗在箝位網(wǎng)絡(luò)中,因此僅適用于效率要求不高,成本要求嚴(yán)格的小功率場合。LCD和有源箝位技術(shù)克服了RCD箝位技術(shù)的缺點(diǎn),但電路結(jié)構(gòu)均較復(fù)雜。而雙管正激電路通過兩個(gè)二極管來提供勵(lì)磁電流回路,能量回饋電源,電路結(jié)構(gòu)簡潔,減小了損耗,功率管只承受電源電壓,電壓應(yīng)力小。因此經(jīng)折衷考慮,我們采用結(jié)構(gòu)較簡單且勵(lì)磁能量能不損耗在箝位網(wǎng)絡(luò)中的雙管正 激 電 路 來 作 為 靜 止 變 流 器 的 直 流 環(huán) 節(jié) 。
??? 注意到交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)的優(yōu)勢,我們?cè)趯?duì)雙管正激變換器的研究中結(jié)合了交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù),詳細(xì)分析了雙路交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的工作原理,完成了航空DC27V輸入,DC190V輸出,1kW的樣機(jī)制作。通過實(shí)驗(yàn)制作和分析,對(duì)低壓輸入DC/DC變換器中與大電流輸入相關(guān)的具體電路設(shè)計(jì)問題進(jìn)行了小結(jié)。 2? 工作原理 ??? 如圖2所示,為雙路交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激DC/DC變換器的主電路及其主要波形。Q1、Q2、D1、D2與副邊拓?fù)錁?gòu)成一路雙管正激變換器,Q3、Q4、D3、D4與副邊拓?fù)錁?gòu)成另一路雙管正激變換器,D5、D6分別為這兩路變換器的副邊整流二極管,D7為兩路共用的續(xù)流管。Lf、Cf為輸出濾波電感和濾波電容。Coss1~Coss4分別為Q1~Q4的漏源結(jié)電容,變壓器原副邊匝比為n=N1/N2。在一個(gè)開關(guān)周期Ts中,該變換器有6種開關(guān)狀態(tài)。在分析之前,作如下假設(shè):
??? ——所有開關(guān)管、二極管均視為理想器件; ??? ——Lf足夠大,在一個(gè)開關(guān)周期中,其電流基本保持不變,這樣Lf和Cf以及負(fù)載電阻可以看成一個(gè)電流為Io的恒流源; ??? ——Q1、Q2的漏源電容Coss1=Coss2,Q3、Q4的漏源電容Coss3=Coss4。 ??? 圖3給出了該變換器在不同狀態(tài)下的等效電路,其工作原理描述如下。
圖3? 各 種 開 關(guān) 狀 態(tài) 下 的 等 效 電 路 ??? 1)開關(guān)模態(tài)1[t0~t1][參考圖3(a)] ??? 在t0時(shí)刻前,Q1、Q2、D1、D2上電壓均為Uin/2,Q3、Q4上電壓均為Uin。負(fù)載電流I0通過D7續(xù)流,D3、D4導(dǎo)通,磁化電流減小,T2鐵心磁復(fù)位。t0時(shí)刻,Q1、Q2開通,D1、D2、Q3、Q4仍截止,D3、D4仍導(dǎo)通,T2勵(lì)磁電流i2M繼續(xù)通過D3、D4續(xù)流,線性減小,回饋電源。D7關(guān)斷,D5導(dǎo)通,電源通過T1給副邊傳輸能量。T1磁化電流i1M從零線性上升, i1M(t)=(Uin/L1M)(t-t0)??? (1) i2M(t)=I2M0-(Uin/L2M)(t-t0)??? (2) 式中:L1M、L2M——對(duì)應(yīng)T1、T2原邊磁化電感; ???????? ? I2M0為Q1、Q2開通時(shí)刻(t0時(shí)刻)對(duì)應(yīng)另一路T2的勵(lì)磁電流值。其大小解釋如下:t1時(shí)刻,勵(lì)磁電流 i2M(t1)=0,t0-1=t1-t0=(2D-1/2)Ts 也即 I2M0=(Uin/L2M)(2D-1/2)Ts ??? 這一時(shí)段內(nèi)D1、D2、Q3、Q4上承受的電壓均為Uin。 ??? 2)開關(guān)模態(tài)2[t1~t2][參考圖3(b)] ??? t1時(shí)刻,勵(lì)磁電流i2M(t1)為零,D3、D4自然關(guān)斷,此時(shí)T2原邊磁化電感L2M、漏感L2S、Q3、Q4漏源結(jié)電容Coss3、Coss4開始諧振。i2M反向流動(dòng),給Q3、Q4漏源結(jié)電容放電,如果uds3(uds4)下降到零,因Q3、Q4體二極管導(dǎo)通,uds3(uds4)將被箝位為零。這一時(shí)段因?yàn)榱硪宦分蠶1、Q2導(dǎo)通,使得D7上的電壓被箝為Uin/n,而T2副邊電壓不會(huì)超過Uin/n,因而不會(huì)出現(xiàn)單路雙管正激副邊箝位為零的情況,所以在T2繞組上(同名端)出現(xiàn)正壓。對(duì)應(yīng)有 uds3(t)=uds4(t)=Uin·〔1+cosωr(t-t1)〕/2?? (3) i1M(t)= i2M(t)=-(Uin/Zr)sinωr(t-t1)??? (5) 式中:ωr=1/ ????? Zr= ????? L2=L2M+L2S。 ??? 這一時(shí)段D3、D4上的電壓uD3=uD4=Uin-uds3,uT2PR1M=Uin-2uds3,t2時(shí)刻 uds3(t2)=uds4(t2)=Uin· i1M(t2)=I1M(+)=(Uin/L1M)DTs??? (7) i1M(t2)=(Vin/Zr)sin(ωrt1-2)??? (8) 式中:t1-2=t2-t1=(1/2-D)Ts。 ??? 3)開關(guān)模態(tài)3[t2~t3][參考圖3(c)] ??? t2時(shí)刻,Q1、Q2關(guān)斷,D1、D2開通續(xù)流,T1磁化電流從正向最大值I1M(+)線性下降, i1M(t)=I1M(+ )-(Uin/LM)(t-t2)??? (9) i1M(t3)=(Uin/LM)(2D-1/2)Ts??? (10) ????? D5關(guān)斷,D7開通,負(fù)載電流Io經(jīng)D7續(xù)流。此時(shí),T2原邊繼續(xù)諧振,因此時(shí)T2繞組(所標(biāo)同名端)電壓為正,使得D6、D7同時(shí)導(dǎo)通,把T2副邊箝位為零,從而諧振回路變?yōu)門2漏感L2S與Q3、Q4結(jié)電容的諧振,釋放漏感能量,使得T2磁化電流到零,uds3、uds4迅速上升至Uin/2,之后保持在Uin/2,直到下一開關(guān)狀態(tài)。 ??? 4)開關(guān)模態(tài)4[t3~t4][參考圖3(d)] ??? 5)開關(guān)模態(tài)5[t4~t5][參考圖3(e)] ??? 6)開關(guān)模態(tài)6[t5~t6][參考圖3(f)] ??? t3時(shí)刻,對(duì)應(yīng)下半周期開始,兩路雙管正激電路互換工作狀態(tài),重復(fù)前半周期的工作情況,對(duì)應(yīng)的相關(guān)公式互換一致,這里不再贅述。t6時(shí)刻,Q1、Q2再次開通,開始下一個(gè)周期。 3? 電路特點(diǎn)分析 ??? 從以上開關(guān)模態(tài)分析可知,雙路交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激DC/DC變換器交替工作,向副邊傳輸能量,通過二極管D1、D2或D3、D4向電源回饋能量,實(shí)現(xiàn)鐵心磁復(fù)位,電路結(jié)構(gòu)簡潔。并且主功率管關(guān)斷期間只承受電源電壓,這樣就可以選用低壓高速、導(dǎo)通電阻小的功率管,從而減小功率管導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗。 ??? 而且,因兩路交錯(cuò)并聯(lián)結(jié)構(gòu)的使用,電路具有以下優(yōu)點(diǎn): ??? ——在同樣開關(guān)頻率下,輸出濾波電感上電壓的頻率提高了一倍,這樣減小了輸出濾波電感的體積;同時(shí)輸入電流脈動(dòng)頻率提高一倍,亦減小了輸入濾波器的體積,從而進(jìn)一步減小整機(jī)的體積。 ??? ——由于兩路交錯(cuò)并聯(lián),使得整流側(cè)輸出電壓等效占空比增加一倍,這就帶來兩個(gè)好處:一是使功率管工作在占空比小于0.5的情況下,整流側(cè)輸出電壓占空比可以在0~1之間變化,提高了電路的響應(yīng),并有利于驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì);二是在同樣輸出電壓的情況下,整流側(cè)峰值電壓減小一半,續(xù)流時(shí)間減小,有利于選擇低電流定額的續(xù)流管。 ??? ——并聯(lián)結(jié)構(gòu)可以使每個(gè)并聯(lián)支路流過更小的功率,消除變換器的“熱點(diǎn)”,使熱分布均勻,提高可靠性。 ??? 在原理分析和樣機(jī)制作中,我們也注意到寄生參數(shù)的諧振會(huì)使變壓器出現(xiàn)小范圍的雙向磁化,但由于諧振參數(shù)均較小,因此,對(duì)變壓器鐵心的選擇以及變換器工作影響不大,最大占空比仍可取在0.5左右。 4? 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論 ??? 在對(duì)雙路交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激DC/DC變換器工作原理分析基礎(chǔ)之上,完成了一臺(tái)DC 27V/DC 190V,1kW的樣機(jī)研制,樣機(jī)的主要實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為: ??? ——輸入直流電壓:20~30V; ??? ——輸出直流電壓:190V; ??? ——電感:R2KBDEE40鐵心; ??? ——變壓器:R2KBDEE42B鐵心; ??? ——變壓器原副邊匝比:1/10; ??? ——MOSFET:IRF3205; ??? ——開關(guān)頻率:fs=120kHz; ??? ——磁復(fù)位二極管:IN5822; ??? ——輸出整流管:MUR8100; ??? ——輸出續(xù)流管:MUR8100。 ??? 圖4給出了滿載時(shí)開關(guān)管MOSFET柵源電壓ugs和漏源電壓uds的波形圖,與理論分析基本相同。圖5給出副邊整流二極管D5和續(xù)流二極管D7的電壓波形,可以看出續(xù)流管關(guān)斷時(shí)由于其反向恢復(fù)造成了電壓振蕩。圖6給出了額定輸入電壓DC 27V時(shí),變換器的效率與輸出電流的關(guān)系。 ??? 圖7所示為副邊整流電路,交錯(cuò)并聯(lián)電路結(jié)構(gòu)使副邊輸出電壓UA的等效占空比加倍,雖然可以減小輸出濾波電感的體積,但卻使續(xù)流管D7的開關(guān)頻率加倍,處于更高頻率的開關(guān)過程。由于D7存在反向恢復(fù),這樣會(huì)在D5、D7以及T1副邊(D6、D7以及T2副邊)形成環(huán)流,造成更大的損耗,如果在t1~t2段di/dt過高(如圖8所示),不僅會(huì)引起振鈴現(xiàn)象而產(chǎn)生嚴(yán)重的電磁干擾,而且還可能會(huì)因?yàn)樗矐B(tài)尖峰電壓太高而損壞二極管或電路中的其它半導(dǎo)體器件,因此D7宜采用t0~t1恢復(fù)時(shí)間短而t1~t2時(shí)間長即柔度系數(shù)大的快恢復(fù)二極管。 ??? 同時(shí)應(yīng)當(dāng)盡量減小變壓器副邊漏感,并使D5、D7、T1副邊繞組(D6、D7、T2副邊繞組)所圍面積最小以減小線路寄生雜感。
5??? 低壓/大電流輸入電路設(shè)計(jì)小結(jié) ????? 本篇針對(duì)航空靜止變流器的直流環(huán)節(jié),對(duì)低壓輸入的雙路交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器進(jìn)行了研究,因輸入電流較大,帶來了較多的相關(guān)設(shè)計(jì)問題,必須在設(shè)計(jì)制作中引起足夠的重視。本文結(jié)合樣機(jī)研制,給出低壓/大電流輸入變換器具體電路設(shè)計(jì)的幾點(diǎn)建議。 ??? ? 1)這類變換器原邊電流較大,即使很小的電阻也會(huì)引起可觀的損耗,因此應(yīng)盡量緊湊地布局如圖9所示的主電路的元器件,同時(shí)盡可能減小變壓器的繞組電阻。可采用輸入大面積鋪地以減小輸入導(dǎo)線的電阻,選用高Bs、低Br的低損耗磁芯材料。 ??? 2)因原邊電流較大,為減小功率器件的通態(tài)損耗,功率管宜采用導(dǎo)通電阻較低的功率MOSFET器件,或采用多個(gè)MOSFET并聯(lián)使用,但同時(shí),必須注意到工作于硬開關(guān)狀態(tài)下的功率器件,高頻工作時(shí)其開關(guān)損耗比較高,因此在選擇器件時(shí),必須折衷考慮MOS器件的導(dǎo)通損耗和容性相關(guān)損耗(開關(guān)損耗、驅(qū)動(dòng)損耗)。需要的話,可以考慮采用軟開關(guān)技術(shù)。 ??? 3)主功率MOSFET工作在硬關(guān)斷狀態(tài),關(guān)斷時(shí)的di/dt很大,由于線路中不可避免地存在寄生雜感,因而在MOSFEF漏源極間會(huì)激起較大的電壓尖峰,引起電路振蕩,甚至損壞元器件。為減小尖峰,除了盡量采用1)中的方法外,還必須注意以下幾點(diǎn): ??? ——如圖9所示,在緊靠功率器件管腳處的a、b點(diǎn)并聯(lián)高頻性能好的電容來消除部分寄生參數(shù)的影響;
??? ——變壓器采用原副邊交錯(cuò)繞制的工藝,盡量減小漏感; ??? ——適當(dāng)減緩功率管關(guān)斷速度,但這同時(shí)會(huì)增大功率管關(guān)斷損耗,在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)折衷考慮; ??? ——選用開通速度較快的快恢復(fù)二極管作為原邊勵(lì)磁電流的續(xù)流二極管。 ??? 低壓/大電流輸入DC/DC變換器對(duì)主電路設(shè)計(jì)要求很高,設(shè)計(jì)的好壞直接影響到功率管所承受的尖峰的高低、電路損耗、發(fā)熱情況等,從而影響整機(jī)的可靠性、效率、體積和成本,在實(shí)際電路制作中必須充分合理考慮。 6? 結(jié)語 ??? 針對(duì)航空靜止變流器的直流環(huán)節(jié),對(duì)低壓輸入的雙路交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器進(jìn)行了研究,給出了DC27V低壓輸入、DC190V輸出,1kWDC/DC變換器樣機(jī)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,并結(jié)合該低壓輸入變換器的研究,給出了低壓/大電流輸入DC/DC變換器的幾點(diǎn)設(shè)計(jì)小結(jié),對(duì)工程實(shí)踐有一定的指導(dǎo)作用。 參考文獻(xiàn) [1]? 丁道宏.電力電子技術(shù)[M].航空工業(yè)出版社,1992. [2]? 嚴(yán)仰光.航空電源[M].南京航空學(xué)院,1991. [3]? Michael T. Zhang,Milan M.Jovanovic,and Fred C.Lee.Analysis, Design and Evaluation of Forward Converter with Distributed Magnetics-Interleaving and TransformerParalleling.VPEC[C],1995:171?177. [4]? 阮新波,嚴(yán)仰光.直流開關(guān)電源的軟開關(guān)技術(shù)[M].科學(xué)出版社,2000. [5]? 印健.雙路并聯(lián)雙管正激電路的幾點(diǎn)研究[C].首屆華東地區(qū)電源年會(huì),2000. [6]? 陳道煉.軟開關(guān)PWM組合式航空靜止變流器研究[D].南京航空航天大學(xué)博士學(xué)位論文,1998. [7]? 許化民.交錯(cuò)并聯(lián)結(jié)構(gòu)的雙管正激式直直變換器[D].南京航空航天大學(xué)碩士論文,1998. |
低壓輸入交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
- 變換器(112227)
相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦
交錯(cuò)并聯(lián)低壓大電流DC/DC變換器原理圖
引入交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù),構(gòu)成一種新的結(jié)構(gòu),稱為并聯(lián)低壓大電流DC-DC變換器,可以進(jìn)一步減小輸出電流紋波。
2012-02-10 10:58:11
3535
3535
雙正激變換器軟開關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
雙正激變換器克服了正激變換器中開關(guān)電壓應(yīng)力高的缺點(diǎn),每個(gè)開關(guān)管只需承受輸入直流電壓,不需要采用特殊的磁復(fù)位電路就可以保證變壓器的可靠磁復(fù)位。
2025-08-06 14:19:43
18002
18002
交錯(cuò)并聯(lián)DC/DC變換器方案
筆者提出了一種交錯(cuò)并聯(lián)的低壓大電流DC-DC變換器,它的一次側(cè)采用對(duì)稱半橋結(jié)構(gòu),而二次側(cè)采用倍流整流結(jié)構(gòu)。
2012-02-10 10:26:11
5684
5684
600W雙管正激變換器中高頻變壓器的設(shè)計(jì)方案
鑒于常規(guī)的磁性元件設(shè)計(jì)方案所存在的局限性,本文針對(duì)600W雙管正激變換器中的高頻變壓器采用“MagnetICs Designer”軟件進(jìn)行自行設(shè)計(jì),給出了具體的設(shè)計(jì)方案全過程,并通過Pspice仿真驗(yàn)證其設(shè)計(jì)方案的實(shí)用性。
2013-10-16 11:23:02
13895
13895
有源箝位正激變換器的基本原理及應(yīng)用特點(diǎn)研究
對(duì)設(shè)計(jì)人員來說,有源箝位正激變換器有很多優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)在正得到廣泛應(yīng)用。采用正激結(jié)構(gòu)的電源變換器是高效率、大功率應(yīng)用(50W 至 500 W范圍)的出色選擇。雖然正激結(jié)構(gòu)的普及有各種各樣的原因,但設(shè)計(jì)者主要青睞的是它的簡捷、性能和效率。
2021-02-26 10:16:15
19669
19669
單端正激變換器的工作原理
前面介紹了四種基本的非隔離DC-DC變換器結(jié)構(gòu),它們有一個(gè)共同點(diǎn)就是輸入輸出存在直接的電氣連接,然而在實(shí)際應(yīng)用中,由于電壓等級(jí)變換、安全、系統(tǒng)串并聯(lián)等原因,需要進(jìn)行輸入和輸出的電氣隔離。 在基本的非
2023-04-11 11:49:39
7646
7646
應(yīng)用實(shí)例——如何解決雙管反激變換器中的關(guān)斷電壓不均衡
反激變換器作為電源產(chǎn)品中幾乎不可缺少的一個(gè)拓?fù)?,從事電力電子產(chǎn)品開發(fā)的工程師是相當(dāng)?shù)氖煜?,尤其是單管?b class="flag-6" style="color: red">激變換器,更是工程師從小白開始修煉的起點(diǎn),萬丈高樓平地起嘛。在經(jīng)典的單管反激變換器上,又衍生
2025-11-20 17:04:36
6242
6242
雙管正激變換器有什么優(yōu)點(diǎn)?
由于正激變換器的輸出功率不像反激變換器那樣受變壓器儲(chǔ)能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開關(guān)電壓應(yīng)力高,為兩倍輸入電壓,有時(shí)甚至超過兩倍輸入電壓,過高的開關(guān)電壓應(yīng)力成為限制正激變換器容量繼續(xù)增加的一個(gè)關(guān)鍵因素。
2019-09-17 09:02:28
雙管正激實(shí)際分析
1雙管正激變換器的實(shí)際工作原理
雙管正激變換器的拓樸結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中Cin為輸入直流濾波電解電容,01和02為主功率開關(guān)管,D1、D2和C1、C2分別為Q1和Q2的內(nèi)部寄生的反并聯(lián)二極管和電容
2025-03-05 15:19:39
正激變換器的分析與設(shè)計(jì)(一)
正激變換器的分析與設(shè)計(jì)(一)正激是一個(gè)帶變壓器隔離的BUCK,因此研究BUCK如何工作類似于研究正激如何工作。我們都知道BUCK是降壓電路,尤其使用在極低電壓輸出的場合,例如1.2V,3.3V輸出等
2019-04-21 12:55:32
ME8202大功率雙管正激方案-微盟電子-斗石方案
,電路結(jié)構(gòu)更簡單,電路品質(zhì)便于控制,成本低,電源性能穩(wěn)定,動(dòng)態(tài)性能更好,效率高。上面兩張圖片,上圖是雙管正激變換器。下圖是市面上常用的電路原理圖。我們可以看到,上圖的結(jié)構(gòu)方案比下圖簡單,成本更低。在上
2017-07-01 10:59:30
【轉(zhuǎn)】準(zhǔn)諧振軟開關(guān)雙管反激變換器
一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)雙管反激變換器。該變換器具有雙管反激變換器的優(yōu)點(diǎn),所有開關(guān)管電壓應(yīng)力鉗位在輸入電壓,因此,可選取低電壓等級(jí)、低導(dǎo)通電阻MOSFET以提高變換器的效率、降低成本。利用諧振電感與隔直電容
2018-08-25 21:09:01
反激變換器
大家好,我現(xiàn)在要設(shè)計(jì)一個(gè)電源,輸入范圍18-72,輸出24,300w功率,實(shí)現(xiàn)輸入輸出全隔離。要實(shí)現(xiàn)升降壓,所以想選擇反激變換器,現(xiàn)在有幾個(gè)問題1、反激變換器書上介紹只有在CCM模式下為升降壓模式
2016-12-04 18:31:07
反激變換器原理
反激變換器原理1.概述到目前為止,除了Boost 變換器和輸出電壓反向型變換器外,所有討論過的變換器都是在開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)將能量輸送到負(fù)載的。本章討論扳激變換器與它們的工作原理不同。在反激拓樸中,開關(guān)管
2009-11-14 11:36:44
反激變換器有什么優(yōu)點(diǎn)?
反激變換電路由于具有拓?fù)浜唵危?b class="flag-6" style="color: red">輸入輸出電氣隔離,升/降壓范圍廣,多路輸出負(fù)載自動(dòng)均衡等優(yōu)點(diǎn),而廣泛用于多路輸出機(jī)內(nèi)電源中。在反激變換器中,變壓器起著電感和變壓器的雙重作用,由于變壓器磁芯處于直流偏磁狀態(tài),為防磁飽和要加入氣隙,漏感較大。
2019-10-08 14:26:45
反激變換器的一個(gè)問題
【不懂就問】圖中的反激變換器書上說MOS管的漏極電壓=Vin+Vz但是Vz支路和原邊繞組Np是并聯(lián)的怎么會(huì)電壓相加呢?求解釋!
2018-04-27 14:49:41
反激變換器的設(shè)計(jì)步驟
電容的電流應(yīng)力。因此,CCM 模式常被推薦使用在低壓大電流輸出的場合,DCM 模式常被推薦使用在高壓 小電流輸出的場合。圖 4 反激變換器對(duì)CCM 模式反激變換器而言,輸入到輸出的電壓增益僅僅由占空比
2020-11-27 15:17:32
基于Matlab/Simulink 交錯(cuò)并聯(lián)DC-DC變換器仿真與分析
基于Matlab/Simulink 交錯(cuò)并聯(lián)DC-DC變換器仿真與分析
2022-01-14 14:04:59
基于SG3525控制的雙管正激變換器
引言雙管正激變換器由于具有開關(guān)電壓應(yīng)力低,內(nèi)在抗橋臂直通能力強(qiáng),可靠性高等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于高輸入電壓的中、大功率等級(jí)的電源產(chǎn)品中。在開關(guān)電源系統(tǒng)中脈寬調(diào)制器的設(shè)計(jì)是一個(gè)關(guān)鍵問題,本文所述系統(tǒng)采用
2018-11-21 16:21:20
大??偨Y(jié)的反激變換器設(shè)計(jì)筆記
設(shè)計(jì)為例,主控芯片采用NCP1015?;镜姆?b class="flag-6" style="color: red">激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對(duì)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
2021-09-16 10:22:50
如何設(shè)計(jì)一款低壓大電流直直變換器?
低壓大電流直直變換器的設(shè)計(jì)推挽正激電路應(yīng)用于變換器有什么優(yōu)點(diǎn)?
2021-04-21 06:21:35
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(tái)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
69
69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(duì)它們進(jìn)行了比較。關(guān)鍵詞 : 正激變換
2009-09-13 16:22:59
68
68高壓雙管反激變換器的設(shè)計(jì)
高壓雙管反激變換器的設(shè)計(jì):介紹一種雙管反激的電路拓?fù)?,分析了其工作原理,給出了一些關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的計(jì)算公式,設(shè)計(jì)并研制成功的30W 380V AC5 0H z/510V DC/+15.1 V DC(1A )、+5.2VDC(2A)
2009-09-25 15:46:05
79
79DC-DC正激變換器設(shè)計(jì)指南
DC-DC正激變換器設(shè)計(jì)指南:單端正激變換器拓?fù)浼夹g(shù)作為最佳方案,廣泛地應(yīng)用于工業(yè)控制、電信中心局設(shè)備、數(shù)字電話及使用分布式配電系統(tǒng)等DC-DC應(yīng)用當(dāng)中。在DC-DC單端正激
2009-10-10 11:52:46
63
631KW磁集成雙管正激變換器的初步研究
為了減小傳統(tǒng)的雙管正激變換器中輸出的電流脈動(dòng),本文將磁集成技術(shù)應(yīng)用于該變換器,將電感和變壓器進(jìn)行集成。通過合理的設(shè)計(jì)磁件的磁阻,不僅可以減小磁件的體積和重量,
2009-10-16 09:09:45
29
29一種雙管正激變換器的初級(jí)箝位電路
介紹了一種雙管正激變換器的初級(jí)箝位電路。該電路可以減少次級(jí)續(xù)流二極管的電壓尖峰,并實(shí)現(xiàn)開關(guān)的ZCS開通和ZVS關(guān)斷 采用該技術(shù)研制成功了3 kw 并一串型雙管正激組合變換器。
2009-10-17 10:55:50
37
37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(tái)高頻開關(guān)電源變壓器,用
2009-12-10 11:38:35
82
82并聯(lián)交錯(cuò)式有源箝位正激變換器研究
深入分析研究了并聯(lián)交錯(cuò)式有源箝位正激變換器的原理與設(shè)計(jì),獲得了功率開關(guān)實(shí)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(yàn)結(jié)果均證實(shí)了理論分析的正確性。研
2010-06-01 08:31:29
24
24雙管反激變換器占空比的拓展技術(shù)
摘要:為了克服傳統(tǒng)雙管反激變換器占空比不能大于50%的缺點(diǎn)同時(shí)又保持主開關(guān)管低電壓應(yīng)力的優(yōu)點(diǎn),提出了兩種寬范圍雙管反激變換器。在傳統(tǒng)雙管反激結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上去掉一個(gè)鉗
2010-06-03 09:28:14
41
41新型交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變換器
新型交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變換器
摘要:提出一種新型的交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激零電壓零電流軟開關(guān)脈寬調(diào)制(pulse width modulation,PWM) DC-DC 變換器。與傳統(tǒng)的交錯(cuò)并聯(lián)雙
2010-06-10 17:18:31
60
60一種雙管正激磁集成變換器
摘要:雙管正激磁集成變換器的高頻變壓器磁芯雙向磁化,提高了磁芯利用率。本文研究了導(dǎo)通占空比、開關(guān)管導(dǎo)通管壓降以及變壓器兩原邊的磁化電感等參數(shù)不一致時(shí),導(dǎo)致變壓器磁
2010-11-27 22:34:25
14
14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
1356
1356
WEDM脈沖電源恒流輸出雙管正激交錯(cuò)DC/DC變換器設(shè)計(jì)
WEDM脈沖電源恒流輸出雙管正激交錯(cuò)DC/DC變換器設(shè)計(jì)
WEDM用脈沖電源的作用是把工頻交流電流轉(zhuǎn)換成一定頻率的單向脈沖電流,供給電極放電間隙所需要的能量以蝕除金屬。本
2008-11-26 08:26:37
1247
1247
零電流零電壓開關(guān)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
零電流零電壓開關(guān)交錯(cuò)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
2800
2800
諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究
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
2009-07-11 09:29:47
1946
1946
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
20499
20499
電流驅(qū)動(dòng)同步整流反激變換器的研究
電流驅(qū)動(dòng)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
1654
1654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
6053
6053
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
6540
6540
雙管正激變換器交錯(cuò)并聯(lián)的方法比較
雙管正激變換器交錯(cuò)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
5292
5292
兩雙正激變換器在輸出電容側(cè)并聯(lián)電路圖
兩個(gè)雙管正激變換器在續(xù)流二極管側(cè)并聯(lián)如圖所示。兩變換器共用一個(gè)濾波電感和續(xù)流二極管,兩變換器在運(yùn)行中移相180°。
2009-07-25 10:55:52
874
874
正激變換器磁性元件的設(shè)計(jì)
正激變換器磁性元件除了變壓器外,還有一個(gè)電感器,即扼流圈。一般的資料上都是從變壓器開始算起的,但本人認(rèn)
2011-01-05 09:55:39
1563
1563
并-串組合型雙管正激變換器的研究
提出了一種新型并串雙管正激變換,該組合變換器可以大幅度減少次級(jí)整流二極管的電壓應(yīng)力,同時(shí)改善次級(jí)續(xù)流二極管的反向恢復(fù)問題。
2011-05-19 17:12:55
31
31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(lì)磁、磁芯利用率高、開關(guān)管電
2011-09-10 23:21:04
116
116基于UC3842芯片控制的雙管正激變換器
文章介紹了一種雙管正激變換器的設(shè)計(jì)方法,討論了一種基于UC3842 集成芯片控制的DC - DC 變換電路,采用優(yōu)化的高頻變壓器和驅(qū)動(dòng)電路,該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)較高精度的穩(wěn)態(tài)輸出電壓、具
2011-09-15 16:46:00
332
332交錯(cuò)并聯(lián)正激三電平變換器
該文提出一種交錯(cuò)并聯(lián)正激三電平直流變換器,其輸出濾波電感可大大減小。這個(gè)特點(diǎn)使它非常適用于負(fù)載動(dòng)態(tài)變化很快的功率變換場合(如電壓調(diào)節(jié)模塊),不僅可以提高動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度
2011-10-14 17:55:35
39
39電荷泵式PFC雙管正激變換器
分析了電荷泵電路實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正(PFC)的基本原理和條件;提出了一種電荷泵式PFC雙管正激變換器;詳細(xì)分析了該變換器的工作原理;討論了輸入限流電感和電荷泵電容的參數(shù)設(shè)計(jì);
2011-10-21 18:33:21
69
69改進(jìn)型雙管正激交錯(cuò)并聯(lián)直流變壓器研究
本文住雙管正激交錯(cuò)并聯(lián)電路的基礎(chǔ)上.提LI1了改進(jìn)型圾管正激交錯(cuò)并聯(lián)直流變壓器電路,并進(jìn)行了分析研究。南于采用了集成變壓器.提高了變壓器的幣lJ川率.有效地減小了變 器的
2011-10-21 18:35:28
77
77四相交錯(cuò)并聯(lián)變換器中耦合電感的對(duì)稱化
為了提高交錯(cuò)并聯(lián)變換器的性能,對(duì)四相交錯(cuò)并聯(lián)雙向DC/DC變換器中不對(duì)稱耦合電感進(jìn)行分析,推導(dǎo)出等效穩(wěn)態(tài)電感和等效暫態(tài)電感的數(shù)學(xué)表達(dá)式。結(jié)合提出的耦合電感結(jié)構(gòu)進(jìn)行不對(duì)稱耦
2013-09-26 15:11:26
28
281200W雙管正激變換器設(shè)計(jì)之一—變壓器設(shè)計(jì)
1200W雙管正激變換器設(shè)計(jì)之一——變壓器設(shè)計(jì)
2016-06-22 15:01:37
25
25基于通道控制下交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器最佳換相點(diǎn)的研究
基于通道控制下交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器最佳換相點(diǎn)的研究_楊玉崗
2017-01-05 15:34:14
4
43KVA交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究與開發(fā)優(yōu)化設(shè)計(jì)
3KVA交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究與開發(fā)優(yōu)化設(shè)計(jì)
2017-09-15 09:07:12
14
14正激變換器磁性元件的設(shè)計(jì)
正激變換器磁性元件除了變壓器外,還有一個(gè)電感器,即扼流圈。一般的資料上都是從變壓器開始算起的,但本人認(rèn)為應(yīng)該從電感器開始算起比較好,這樣比較明了,思維可以比較清楚。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">正激變換器起源于BUCK變換器
2017-12-03 20:47:41
801
801一種基于SG3525控制的雙管正激變換器
本文主要介紹了一種基于SG3525控制的雙管正激變換器,SG3525的功能、應(yīng)用以及補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)。G3525主要有基準(zhǔn)穩(wěn)壓源、振蕩器、誤差放大器、PWM比較器和鎖存器、分相器、或非門電路和圖騰輸出電路等組成。實(shí)驗(yàn)證明SG3525實(shí)現(xiàn)雙管正激穩(wěn)壓電路是可行的,且性能可靠。
2017-12-22 13:42:36
25680
25680
不對(duì)稱半橋正反激變換器
有源嵌位正反激變換器高壓側(cè)繞組串聯(lián)、低壓側(cè)繞組通過整流二極管并聯(lián)的結(jié)構(gòu),讓其具有高效率、高功率密度、輸出紋波小、利用自身拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)易實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的特點(diǎn)。因此,有源嵌位正反激變換器被廣泛應(yīng)用于鋰電池充電
2018-03-20 17:15:10
7
7交錯(cuò)并聯(lián)CCM Boost PFC變換器工作原理
如圖1(b)所示,交錯(cuò)并聯(lián)CCM Boost PFC變換器為兩個(gè)相同Boost PFC變換器并聯(lián)而成,單個(gè)開關(guān)管S1、S2的驅(qū)動(dòng)信號(hào)相位相差180°,如圖1(b)所示,開關(guān)管S2的驅(qū)動(dòng)信號(hào)相比開關(guān)
2018-09-08 09:57:00
53113
53113
如何進(jìn)行交錯(cuò)并聯(lián)BoostPFC變換器的設(shè)計(jì)
Boost PFC 變換器引入交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)后有效地降低了器件的電流應(yīng)力、輸入電流紋波和磁性元件的體積。介紹交錯(cuò)并聯(lián)技術(shù)的原理,分析應(yīng)用該技術(shù)的 Boost PFC 電路的具體工作模態(tài),理論上推導(dǎo)了
2020-08-18 08:00:00
42
42兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較
兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較(學(xué)習(xí)電源技術(shù))-兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較 ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 15:05:05
35
35Boost模式下交錯(cuò)并聯(lián)磁集成雙向DCDC變換器的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則
Boost模式下交錯(cuò)并聯(lián)磁集成雙向DCDC變換器的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則(穩(wěn)壓電源技術(shù)參數(shù))-Boost模式下交錯(cuò)并聯(lián)磁集成雙向DCDC變換器的設(shè)計(jì)準(zhǔn)則
2021-09-27 10:59:52
47
47交錯(cuò)并聯(lián)雙向BuckBoost集成LLC諧振型三端口直流變換器
交錯(cuò)并聯(lián)雙向BuckBoost集成LLC諧振型三端口直流變換器(電源技術(shù)官網(wǎng))-交錯(cuò)并聯(lián)雙向BuckBoost集成LLC諧振型三端口直流變換器
2021-09-27 12:04:25
77
77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
5
5什么是雙管正激磁放大電源
放大電源是一種基于正激變換器的電源技術(shù)。正激變換器是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的電力電子變換器,具有高效率、高功率密度等優(yōu)點(diǎn)。雙管正激磁放大電源采用兩個(gè)正激變換器串聯(lián)工作,通過磁放大技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出電壓和電
2024-08-02 15:39:13
1497
1497雙管正激和llc的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些
雙管正激和LLC是兩種不同的電力電子變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),它們?cè)诓煌膽?yīng)用場景中有著各自的優(yōu)缺點(diǎn)。 一、雙管正激變換器 優(yōu)點(diǎn) (1)結(jié)構(gòu)簡單:雙管正激變換器的結(jié)構(gòu)相對(duì)簡單,主要由兩個(gè)晶體管、兩個(gè)二極管、一
2024-08-08 09:40:39
6631
6631雙管正激式變換器相比其他變換器的作用
雙管正激式變換器(Dual Active Bridge, DAB)是一種高效的電力電子變換器,廣泛應(yīng)用于高功率密度、高效率、高可靠性的電力傳輸和能量轉(zhuǎn)換領(lǐng)域。 一、雙管正激式變換器的工作原理 雙管正
2024-08-28 14:21:43
2071
2071雙管正激式變換器優(yōu)劣勢有哪些
的功率轉(zhuǎn)換器,由兩個(gè)全橋變換器組成,分別連接在輸入側(cè)和輸出側(cè)。通過控制兩個(gè)全橋變換器的開關(guān)狀態(tài),實(shí)現(xiàn)能量的雙向傳輸和轉(zhuǎn)換。 1.2 工作原理 雙管正激式變換器的工作原理基于全橋變換器的工作原理。在正激模式下,輸入側(cè)全橋變換器的上橋臂導(dǎo)通,下橋臂關(guān)斷;輸出
2024-08-28 14:23:12
2242
2242雙管正激式變換器如何做到磁復(fù)位功能
雙管正激式變換器是一種廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域的功率變換器,其具有高效率、高功率密度、良好的電磁兼容性等優(yōu)點(diǎn)。然而,雙管正激式變換器在運(yùn)行過程中,由于其特殊的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),存在一定的磁復(fù)位問題。磁復(fù)位
2024-08-28 14:26:29
2676
2676
電子發(fā)燒友App














評(píng)論