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多路輸出正激式變換器耦合濾波電感的設(shè)計(jì) 摘要:分析了具有耦合濾波電感的多輸出正激式開關(guān)電源電路,對比了有耦合和無耦合濾波電感對電路參數(shù)的影響,介紹了耦合濾波電感的設(shè)計(jì)方法。 1引言 近年來高頻開關(guān)電源在電子產(chǎn)品中得到廣泛應(yīng)用。正激式DC/DC變換器以其輸出紋波小、對開關(guān)管的要求較低等優(yōu)點(diǎn)而適合于低壓、大電流、功率較大的場合。但正激變換器對輸出電感的設(shè)計(jì)有較高要求,特別在多路輸出的情況。 本文分析對比正激變換器多路輸出濾波電感采用獨(dú)立方式和耦合方式的不同特點(diǎn),討論了耦合電感的設(shè)計(jì)方法,給出了一個(gè)設(shè)計(jì)實(shí)例,并給出仿真及試驗(yàn)結(jié)果。 2正激變換器普通多路輸出的分析 圖1所示為180W正激變換器的變壓器及輸出部分。兩路輸出分別采用無耦合的濾波電感。其一路輸出UO1為:UO1=(Uin1-UV1a)D-UV1b(1-D)=Uin1D-UV1b(1) 式(1)中,D為初級開關(guān)脈沖的占空比,UV1a、UV1b分別為整流二極管和續(xù)流二極管的壓降,并假設(shè)它們相等。 該電路L的最小值一般由所需維持最小負(fù)載電流的要求決定,而電感L中的電流又分連續(xù)和不連續(xù)兩種工作情況。如果負(fù)載電流IO逐步降低,L中的波動(dòng)電流最小值剛好為0時(shí),即定義為臨界情況。在控制環(huán)中,連續(xù)狀況的傳遞函數(shù)有兩個(gè)極點(diǎn),不連續(xù)狀況只有一個(gè)極點(diǎn)。因而在臨界點(diǎn)上下,傳遞函數(shù)是突變的。圖1電路的Uin1,Uin2繞組通常都為緊耦合狀態(tài),而每一路LC濾波器的串聯(lián)諧振頻率不相同,這一情況將使控制環(huán)在連續(xù)狀況時(shí)傳遞函數(shù)增加新的極點(diǎn)。 在多路輸出時(shí),如果輔助輸出電壓要保持在一定的穩(wěn)定范圍內(nèi),則主輸出的電感必須一直超過臨界值,即一直處于連續(xù)狀態(tài)。從性能上講,L過大限制了輸出電流的最大變化率,而且?guī)е绷麟娏鬟\(yùn)行的大電感造價(jià)昂貴。 在圖1所示的電路中,當(dāng)UO1保持5V不變時(shí),隨著UO2負(fù)載上的突然變化,其15.8V的電壓有可能突變4V~5V,且在經(jīng)過數(shù)十至數(shù)百毫秒后才能恢復(fù)。
圖1獨(dú)立濾波電感兩路輸出正激變換器
圖2耦合濾波電感的兩路輸出正激變換器
圖3
圖4圖3電路的歸一化電路
圖5圖4電路的重新排列 為了簡化設(shè)計(jì),通常都使電感電流工作于連續(xù)狀態(tài)。當(dāng)負(fù)載電流變化較大時(shí),甚至在出現(xiàn)負(fù)載電流為零的場合下為使電路仍可以正常工作,則可在每路輸出接入一固定負(fù)載。 3多路輸出正激變換器耦合濾波電感的分析 對照圖1和圖2電路,圖2電路的L1、L2為繞在同一磁芯上的電感,且匝數(shù)比與Uin1、Uin2的匝數(shù)比相同,同名端如圖所示。 設(shè):UV1a=UV1b=UV1=0.6V UV2a=UV2b=UV2=1.0V D=0.4UO1=5Vn=N2/N1=3:1 則有:Uin1=(UO1+UV1)/D=5.6V/0.4 =14Vp?p(2) Uin2=Uin1·n=14×3=42Vp?p(3) UO2=Uin2·D-UV2=42×0.4-1.0=15.8V 在初級開關(guān)管導(dǎo)通時(shí) UL1=Uin1-UV1-UO1=14-0.6-5=8.4V(4) UL2=Uin2-UV2-UO2=42-1.0-15.8=25.2V(5) 在初級開關(guān)管截止時(shí) UL1=-UD1-UV1=-0.6-5=-5.6V(6) UL2=-UD2-UV2=-1.0-15.8=-16.8V(7) 注意:不論初級開關(guān)管導(dǎo)通還是截止,應(yīng)保證UL2/UL1總是為3∶1。如果耦合電感L2、L1的匝數(shù)比不能保證為3∶1,則在UO1和UO2之間存在附加的電流流動(dòng),從而在其輸出產(chǎn)生很大的輸出紋波?!?〕 為了便于分析,將圖2中主變壓器的兩個(gè)輸出繞組用兩個(gè)脈沖電壓源所取代,則可簡化如圖3所示。再將圖3電路歸一化,如圖4所示。 圖4電路中,N2′=N2/n=N1 Uin2′=Uin2/n=Uin1 UV2′=UV2/n=1/3=0.33V UO2′=UO2/n=15.8/3=5.27V IO2′=IO2·n=5×3=15A L2′=L2/n2 C2′=C2·n2 ERS2′=ERS2/n2 圖2至圖5的歸一化簡化分析適用于獨(dú)立電感和耦合電感的情況。對于耦合電感電路,圖5中的L1和L2′在同一個(gè)磁芯上有相同的歸一化匝數(shù),因此它有相同的歸一化互感值及相同的感應(yīng)電壓/匝數(shù)比。因此L1和L2′可合成一個(gè)互感Lm,如圖6所示。
圖6電路的互感、漏感等效電路
紋波電流進(jìn)入U(xiǎn)02‘的情況
圖8 圖7電路的歸一化小信號模型
圖9電感無耦合和有耦合的兩路輸出結(jié)果的仿真對比 由于電感的耦合不是百分之百,總存在漏感及外部電路的引線電感。這種影響可用L11和L12′表示。實(shí)際上Lm比L11或L12′大得多。即使在開關(guān)頻率上,Lm的阻抗值比輸出電容(包括ESR)的阻抗值也大得多。所以,歸一化紋波電流總的大小由Lm決定。而進(jìn)入各路輸出的紋波電流則由L11和L12′決定。換言之,歸一化紋波電流可以不同的比例分別流入不同的輸出,甚至可以一路的歸一化紋波電流為0,這完全取決于圖6電路中L11和L12′的值。 如果希望紋波電流大部分流入高壓輸出UO2′這一路,則要求L12′比L11小得多。歸一化電路如圖7所示。對耦合電感進(jìn)行特殊的工藝設(shè)計(jì),就可以達(dá)到以上的目的。為了使低壓輸出UO1的漏感較大,可使UO1的濾波繞組位于電感的內(nèi)層,而UO2的繞組位于外層,就可達(dá)到以上的目的。對于EE型鐵氧體磁芯,漏感量通常小于互感量的10%,如果兩個(gè)繞組雙線并繞,該值約為2%。 圖8為圖7電路的歸一化小信號模型。由于L12′較L11小得多,為簡化分析,可忽略L12′,并假設(shè)UV1、UV2為0。在圖8中,互感Lm和C2′組成主LC濾波器,而由L11和C1組成附加的LC濾波器。而如果附加的L11、C1濾波器的Q值大于1,控制環(huán)可能產(chǎn)生不穩(wěn)定。特別是如果選定15V輸出(UO2)作反饋環(huán),雖然15V輸出控制穩(wěn)定,5V輸出(UO1)有可能在L11-C1的諧振頻率上產(chǎn)生自激。所以應(yīng)使L11、C1濾波器Q值小于1。如果選定5V(UO1)作反饋環(huán),則電路為兩級LC電路控制,有可能產(chǎn)生180°的相移。由于Lm較大,采用電流控制方式時(shí),將使第一節(jié)LC電路遠(yuǎn)離90°的相移,對系統(tǒng)的穩(wěn)定性十分有利。 4仿真結(jié)果 對無耦合和有耦合電感的兩路輸出正激變換器的仿真電路分別按圖1、圖2進(jìn)行。 為便于觀察,設(shè)UO1為5V、10A,UO2也為5V、10A,主控網(wǎng)絡(luò)為UO1,開關(guān)頻率f=100kHz,L1=L2=10mH,有耦時(shí),耦合系數(shù)為0.95,電感量L11=0.5μH,且位于UO1輸出,C1=C2=3000μF,ESR1=ESR2=0.1Ω 仿真結(jié)果如圖9所示。 5設(shè)計(jì)實(shí)例 圖2電路中,輸出1:5V,20A100W 輸出2:15.8V,5A80W 歸一化輸出2:5.27V,15A80W 首先決定主變壓器輸出繞組和耦合電感的匝數(shù)比。 N2∶N1=(15.8+1)∶(5+0.6)=16.8∶5.6=3∶1(8) 初級MOS管截止時(shí)計(jì)算電感量,占空比最小(D=0.25)時(shí),對100kHz開關(guān)頻率,最大截止時(shí)間Δt=7.5μs,最大紋波電流ΔIm=6A(滿載電流的17%),則有: Lm=E·Δt/ΔIm=5.6×7.5/6=7μH(9) 設(shè)5V輸出端的漏感為700nH(7μH的10%),附加100nH的引線電感,則L12′為11nH(=100nH/n2),則IL的分配為: 輸出1:6A·11/(800+11)=0.08Ap?p 歸一化輸出2:6A·800/(800+11)=5.9Ap?p 輸出2:5.9A/3=2Ap?p 設(shè)最小負(fù)載電流(ΔI), 輸出1:0.5A 輸出2:2A 最大輸出紋波(ΔU)要求 輸出1:0.05V(輸出的1%) 輸出2:0.15V(輸出的1%) 則 C1=(ΔI)/(8fΔU) =0.5/(8×105×0.05)=12.5μF(10) ESR1=ΔU/ΔI=0.05/0.5=0.1Ω(11) C2=(ΔI)/(8fΔU)=2/(8×105×0.15) =16.7μF(12) ESR2=ΔU/ΔI=0.15/2=0.075Ω(13) 實(shí)際使用中,由于電解電容器的ESR與直徑有關(guān),實(shí)選: C1:10V,1000μF,0.1Ω 體積(D×H):1.3cm×2.9cm C2:25V,470μF,0.07Ω 體積(D×H):1.7cm×2.9cm 對上述參數(shù)的試驗(yàn)電路實(shí)測結(jié)果如下: 輸入電壓220V,輸出1為5V、10A;輸出2為15.8V、3A。 5V紋波Vp?p=28mV,15.8V紋波Vp?p=80mV?! ‘?dāng)輸出1為5V、10A負(fù)載時(shí),輸出2為15.8V的負(fù)載從1A變?yōu)?A時(shí),其電壓從16.0V變化至15.5V,紋波則在75mV~105mV之間變化。 6幾點(diǎn)說明 ?。?)由于繞制工藝的不同,漏感將在很大范圍內(nèi)變化,為控制2%~10%的漏感范圍,最好采用罐形或環(huán)形磁芯,雙線并繞,低壓繞組在里層,或“三明治”繞法,將低壓輸出濾波繞組夾在高壓輸出濾波繞組之間,低壓輸出的紋波將大大減小。 (2)在前述的分析中,整流、續(xù)流對管不可能完全對稱,而兩路輸出的對管的正向壓降也會(huì)不同。這種不同只會(huì)影響輸出電壓的大小,而對紋波電流的影響,則可通過前述的“漏感”方法予以消除。 ?。?)上述“漏感”方法有時(shí)不易控制,可以用耦合電感匝數(shù)的小量變化獲得同樣的效果。對于紋波要求較小的那一路輸出的繞組匝數(shù),可乘以1?10或1?05的系數(shù)。 如果另外加一個(gè)獨(dú)立的小電感,也可以獲得同樣的效果。 (4)上述的分析是以兩路輸出同為正電壓進(jìn)行的。如果一組輸出為負(fù),則耦合電感的同名端應(yīng)予變化。對于雙線并繞的情況,只要將一組繞組的出端與入端對調(diào)即可。只是這種對調(diào)使兩個(gè)繞組中的電流方向相反,因而會(huì)產(chǎn)生附加的紋波電流。所以實(shí)際的繞制工藝,應(yīng)一組采用順時(shí)針方向繞制,另一組采用反時(shí)針方向繞組,這樣可獲得最佳效果。 ?。?)上述兩路輸出的分析也適用于三路或更多路輸出的情況。但首先要滿足電感的匝數(shù)比等于主變壓器的輸出繞組的匝數(shù)比,再考慮漏感對紋波的影響。 ?。?)本文分析的耦合濾波電感的原理也適用于BUCK型的半橋及全橋拓樸。但對于輔助輸出再接另一級PWM穩(wěn)壓器或磁飽和穩(wěn)壓器的拓樸形式,則特性及紋波的改善并不明顯。 |
多路輸出正激式變換器耦合濾波電感的設(shè)計(jì)
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69傳統(tǒng)的雙管正激式變換器
介紹了一種具有無損耗緩沖電路的軟開關(guān)雙管正激式變換器。它采用無損耗緩沖技術(shù),使開關(guān)管工作在軟開關(guān)狀態(tài),抑制了dv/dt,使開關(guān)管的開關(guān)損耗下降一半左右。同時(shí)緩沖電路本
2009-10-16 09:35:59
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79單端反激式變換器變壓器工作狀態(tài)分析
單端反激式變換器變壓器工作狀態(tài)分析摘要 本文對單端反激式功率變換器變壓器的工作狀態(tài)進(jìn)行了詳盡的分析,指出了變壓器工作方式對變換器性能的影響,解釋了氣
2009-11-17 11:57:23
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41反激式變換器中箱位電路的設(shè)計(jì)
反激式變換器中箱位電路的設(shè)計(jì)
摘要在反激式變換器中, 籍位電路采用形式具有結(jié)構(gòu)簡單, 成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。詳細(xì)論述了采用籍位的反激式變換器電路的設(shè)計(jì)方
2009-11-27 11:07:44
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32功率電感耦合及在開關(guān)電源上的應(yīng)用
耦合電感的基本模型耦合電感的結(jié)構(gòu)和參數(shù)耦合電感的參數(shù)測量正激多路輸出變換器的耦合電感倍流整流電路的耦合電感 Cuk電路的耦合電感VRM電路的耦合電感
2009-12-03 12:49:30
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31基于UC3844的多路輸出雙管正激電源設(shè)計(jì)
基于UC3844的多路輸出雙管正激電源設(shè)計(jì)摘要:介紹了一種基于UC3844集成芯片實(shí)現(xiàn)雙管正激多路輸出的電路
2010-06-10 16:29:08
199
199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
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60耦合電感及其在功率變換器上的應(yīng)用
主要內(nèi)容
耦合電感的基本模型 耦合電感的結(jié)構(gòu)和參數(shù) 耦合電感的參數(shù)測量 正激多路輸出變換器的耦合電感 倍流整流電路
2010-06-28 08:47:42
28
28Flyback正激變換器的工作原理
有隔離變換器的DC/DC變換器按照鐵芯磁化方式,可分為雙端變換器(全橋、半橋、推挽等)和單端變換器(正激式、反激式等)。和雙端變換器比較,單端變換器線路簡單、無功率管共導(dǎo)
2010-10-04 17:51:37
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118利用耦合輸出電感的PWM全橋變換器
提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級箝位零電壓、零電流開關(guān)-脈寬調(diào)制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無損耗元件及有源開關(guān)的簡單輔助電路,實(shí)現(xiàn)了滯后橋臂的零電流開關(guān)。
2010-10-26 15:14:19
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30WEDM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
反激式變換器中RCD箝位電路的設(shè)計(jì)
反激式變換器中RCD箝位電路的設(shè)計(jì)
在反激式變換器中,箝位電路采用RCD 形式具有結(jié)構(gòu)簡單,成本低廉等優(yōu)點(diǎn),本文詳細(xì)論述了該種電路
2009-01-12 13:17:58
3287
3287
正激型變換器電路
正激型變換器電路
當(dāng)S導(dǎo)通時(shí),原邊經(jīng)過輸入電源-N1-S-輸入電源,產(chǎn)生電流。當(dāng)S
2009-05-12 21:06:53
1462
1462
Buck變換器參數(shù)辨識(shí)的分析
Buck變換器參數(shù)辨識(shí)的分析
構(gòu)建了Buck變換器參數(shù)辨識(shí)的方法。通過檢測電感電流和輸出電壓的波形信號,可辨識(shí)出電路的濾波電感、濾波電容及其等
2009-06-30 20:28:59
1771
1771
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
摘要:輸出濾波器是DC/DC變換器中的重要組成部分,與變換器的動(dòng)態(tài)性能、整機(jī)體積和成本等性
2009-07-09 10:48:43
2113
2113
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
簡化型正輸出羅氏變換器
簡化型正輸出羅氏變換器
摘要:因?yàn)樵骷纳鷧?shù)的影響,輸出電壓和DC/DC變換器功率傳輸效率受到限制。而電壓舉升技術(shù)正是一種能改善DC/DC變換器特性的
2009-07-23 17:36:31
1279
1279兩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
高效率高可靠性的推挽正激直流變換器
高效率高可靠性的推挽正激直流變換器
推挽正激變換器是低壓大電流輸入場合的理想拓?fù)渲?,但?b class="flag-6" style="color: red">輸出整流二極管上由于反向恢復(fù)產(chǎn)生很高的電壓尖峰。這將導(dǎo)致整
2010-01-09 22:01:22
3838
3838
基于反激式電路拓?fù)涞腄C/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設(shè)計(jì)
本文主要通過對Droop法DC/DC變換器并聯(lián)均流技術(shù)的研究,設(shè)計(jì)了一種基于反激式電路拓?fù)涞膬蓚€(gè)DC/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器。
單端反激電路的電路拓?fù)浼肮ぷ?/div>
2010-08-26 11:31:01
7985
7985
反激式變換器輸出端電容的計(jì)算
以反激式變換器的實(shí)例為大家講解關(guān)于輸出端電容的計(jì)算,此實(shí)例為RCC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),輸出功率6W,輸出電壓5V,輸出電壓1.2A。在最小輸入電壓下,占空比為0.5,工作頻率100KHz。(
2010-09-01 11:30:38
5082
5082
反激式變換器輸出端電容的計(jì)算
以反激式變換器的實(shí)例講解關(guān)于輸出端電容的計(jì)算,此實(shí)例為RCC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),輸出功率6W,輸出電壓5V,輸出電壓1.2A。
2010-10-30 17:37:31
3401
3401
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交叉級聯(lián)正激式同步整流拓樸實(shí)現(xiàn)DC-DC變換器
使用交叉級聯(lián)正激式同步整流變換電路,不但輸出濾波電感線圈可省去,實(shí)現(xiàn)高效率、高可靠DC-DC變換器,達(dá)到最佳同步整流效果。
2011-09-21 14:51:32
1852
1852
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
39四相交錯(cuò)并聯(lián)變換器中耦合電感的對稱化
為了提高交錯(cuò)并聯(lián)變換器的性能,對四相交錯(cuò)并聯(lián)雙向DC/DC變換器中不對稱耦合電感進(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)行不對稱耦
2013-09-26 15:11:26
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28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帶三饒組耦合電感的功率變換器
的漏感能量由輸出端回收利用,提升效率的同時(shí),能夠抑制開關(guān)管的電壓尖峰,降低其電壓應(yīng)力。詳細(xì)分析帶三繞組耦合電感的級聯(lián)型高增益功率變換器的工作原理,以及連續(xù)導(dǎo)通模式下變換器的穩(wěn)態(tài)性能。最后搭建一臺(tái)30V輸入、
2018-01-02 10:26:14
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1buck變換器的濾波電容電感怎么選取及用法
本文主要介紹了buck變換器的濾波電容電感怎么選取及用法。選擇Buck變換器電感的主要依據(jù)是變換器輸出電流的大小。當(dāng)Buck變換器的輸出電流等于maxoI時(shí),仍然要保證電感工作在非飽和狀態(tài),這樣電感值才能維持恒定不變。電感值1L的恒定確保了電感上的電流線性上升和下降。
2018-01-10 17:17:47
32605
32605
基于UC3846的推挽正激DC-DC變換器的設(shè)計(jì)
本文設(shè)計(jì)了一款基于UC3846的推挽正激DC—DC變換器,分析了變換器的電路控制原理。樣機(jī)的實(shí)驗(yàn)波形及數(shù)據(jù)表明該變換器克服了傳統(tǒng)推挽電路的不足,具有變換效率高,功率開關(guān)管電壓尖峰小、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn)
2018-01-25 10:30:00
15274
15274
雙向DC-DC變換器耦合電感研究
采用交錯(cuò)并聯(lián)磁耦合技術(shù)設(shè)計(jì)了一種六通道雙向DC-DC變換器,能夠在增大輸出功率的同時(shí)降低通道電流應(yīng)力,提高變換器效率。針對多通道變換器主電感磁耦合較難實(shí)現(xiàn)的問題,提出一種可應(yīng)用于復(fù)雜多相電感耦合
2018-03-13 14:49:47
2
2正激變換器簡明設(shè)計(jì)報(bào)告資料免費(fèi)下載
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是正激變換器簡明設(shè)計(jì)報(bào)告資料免費(fèi)下載:1、優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn) 2、基本電路結(jié)構(gòu) 3、直流-直流變換器基本拓?fù)?4、幾種復(fù)位方式及其比較 5、變壓器設(shè)計(jì) 6、耦合電感設(shè)計(jì)及次級疊加方式
2019-09-25 08:00:00
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4多路輸出DC/DC變換器的分類_DC/DC變換器的多路輸出技術(shù)電路圖
在開關(guān)電源中使用多路輸出變換器可以降低成本,提高效率。介紹了多路輸出DC/DC變換器的分類,并結(jié)合幾種典型的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)討論了變換器多路輸出的實(shí)現(xiàn)方法和每一種電路的優(yōu)缺點(diǎn)。
2020-04-10 10:04:00
11233
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推挽正激零電流轉(zhuǎn)換DC-DC變換器的研究與實(shí)現(xiàn)
推挽正激零電流轉(zhuǎn)換DC-DC變換器的研究與實(shí)現(xiàn)(電源技術(shù)研討會(huì))-? 推挽正激零電流轉(zhuǎn)換DC-DC變換器的研究與實(shí)現(xiàn)? ? ? ? ?
2021-08-04 19:23:49
31
312kw新型推挽正激直流變換器的研制
2kw新型推挽正激直流變換器的研制(第十一屆亞洲電源技術(shù)發(fā)展論壇)-2kw新型推挽正激直流變換器的研制? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 09:54:51
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26自激型推挽式直流變換器的“連通”現(xiàn)象
自激型推挽式直流變換器的“連通”現(xiàn)象(實(shí)用電源技術(shù)講義)-自激型推挽式直流變換器的“連通”現(xiàn)象? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 10:14:34
15
15推挽正激DC-DC變換器的分析與實(shí)現(xiàn)
推挽正激DC-DC變換器的分析與實(shí)現(xiàn)(理士國際電源技術(shù)有限公司)-推挽正激DC-DC變換器的分析與實(shí) 現(xiàn)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 10:17:00
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45基于反激式電路拓?fù)涞腄CDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設(shè)計(jì)
基于反激式電路拓?fù)涞腄CDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設(shè)計(jì)(通信電源技術(shù)手冊在線閱讀)-該文檔為基于反激式電路拓?fù)涞腄CDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設(shè)計(jì)總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:16:42
29
29電流紋波率分析與輸出濾波電感的優(yōu)化設(shè)計(jì)
一般輸出濾波電感的設(shè)計(jì)需以臨界連續(xù)電流為依據(jù)并根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式選取電流紋波計(jì)算。 該方法未考慮濾波電
感上電流脈動(dòng)對變換器各應(yīng)力參數(shù)的影響,難以得到較理想的輸出濾波電感值,從而影響變換器的實(shí)際效果
2022-06-20 10:58:56
8
8電流紋波率分析與輸出濾波電感的優(yōu)化設(shè)計(jì)
一般輸出濾波電感的設(shè)計(jì)需以臨界連續(xù)電流為依據(jù)并根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式選取電流紋波計(jì)算。 該方法未考慮濾波電
感上電流脈動(dòng)對變換器各應(yīng)力參數(shù)的影響,難以得到較理想的輸出濾波電感值,從而影響變換器的實(shí)際效果
2022-12-19 14:08:26
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7多路輸出濾波電感耦合設(shè)計(jì)
模塊采用單端正激諧振復(fù)位典型電路,副邊采用肖特基整流,雙路輸出濾波電感共用磁心耦合,輸出雙路±12V,其中+12V路閉環(huán)控制,-12V路開環(huán)。其主電路如下圖所示。
2023-03-29 11:27:51
3332
3332
反激式變換器的基本組成
電源變換器在中低功率范圍(約 2W 至 100W)內(nèi)提供了極具競爭力的尺寸、成本與效率比。反激式變換器的操作基于耦合電感器,它實(shí)現(xiàn)了電源轉(zhuǎn)換,同時(shí)還可以隔離變換器的輸入和輸出。耦合電感器還支持多個(gè)輸出,這使反激式變換器
2023-08-23 14:43:46
2224
2224
反激式變換器的基本設(shè)計(jì)規(guī)則
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《反激式變換器的基本設(shè)計(jì)規(guī)則.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-26 10:55:26
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2開關(guān)電容電源變換器,相比較傳統(tǒng)的電感式變換器,有哪些優(yōu)點(diǎn)呢?
開關(guān)電容電源變換器,相比較傳統(tǒng)的電感式變換器,有哪些優(yōu)點(diǎn)呢? 開關(guān)電容電源變換器與傳統(tǒng)的電感式變換器相比,具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn): 1. 尺寸更?。洪_關(guān)電容電源變換器采用的是高頻開關(guān)技術(shù),使得整個(gè)電源
2023-11-07 10:35:07
1916
1916單端正激式變換器為什么要N3線圈?
單端正激式變換器是一種常見的直流-直流變換器,廣泛應(yīng)用于電源轉(zhuǎn)換、電池充電、LED照明等領(lǐng)域。在單端正激式變換器中,N3線圈是一個(gè)重要的組成部分,它對變換器的性能和穩(wěn)定性起著關(guān)鍵作用。本文將介紹單
2024-08-02 14:56:09
1212
1212單端正激式變換器和單端反激式變換器有區(qū)別嗎
1. 引言 在電力電子領(lǐng)域,變換器是一種將一種電能形式轉(zhuǎn)換為另一種電能形式的裝置。單端正激式變換器和單端反激式變換器是兩種常見的直流-直流(DC-DC)變換器,它們在電源設(shè)計(jì)中具有廣泛的應(yīng)用。盡管
2024-08-02 15:32:42
2153
2153雙管正激式變換器相比其他變換器的作用
激式變換器由兩個(gè)全橋變換器組成,分別連接在輸入側(cè)和輸出側(cè)。每個(gè)全橋變換器由四個(gè)開關(guān)器件組成,通常采用IGBT或MOSFET。在正常工作狀態(tài)下,兩個(gè)全橋變換器交替工作,實(shí)現(xiàn)能量的雙向傳輸。 工作原理 (1)正激階段:在正激階段,輸入側(cè)全橋變換器的上橋臂開關(guān)
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
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