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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源新聞>通過優(yōu)化變換器的FET開關(guān)來改善能量效率

通過優(yōu)化變換器的FET開關(guān)來改善能量效率

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2009-10-19 10:01:1576

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 15:35:140

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 15:59:1339

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 13:01:351356

效率直流—直流變換器

效率直流—直流變換器
2009-04-15 10:11:57677

能量回饋型電流變換器電路

能量回饋型電流變換器電路 該電路與推
2009-05-13 00:09:582721

開關(guān)型功率變換器的研究與設(shè)計(jì)

開關(guān)型功率變換器的研究與設(shè)計(jì) 摘要:電壓型控制是開關(guān)型功率變換器最常見的控制方式。瞬態(tài)分析和控制設(shè)計(jì)的常用方法
2009-07-07 13:14:221913

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
2009-07-11 09:29:471946

在升壓變換器中利用新型MOSFET減少開關(guān)損耗

在升壓變換器中利用新型MOSFET減少開關(guān)損耗 摘要:升壓變換器通常應(yīng)用在彩色監(jiān)視中。為提高開關(guān)電源的效率,設(shè)計(jì)
2009-07-20 16:03:00998

晶體管開關(guān)變換器(buck)電路

晶體管開關(guān)變換器(buck)電路 如圖是晶體管開關(guān)變換器(BUCK)電路,其中晶體管Q為
2009-09-23 18:37:512376

通過優(yōu)化變換器FET開關(guān)改善能量效率

通過優(yōu)化變換器FET開關(guān)改善能量效率    在計(jì)算和消費(fèi)電子產(chǎn)品中,效率已經(jīng)有了顯著的提高,重點(diǎn)是AC/DC轉(zhuǎn)換上。不過,隨著80 PLUS,Climate Savers
2009-12-12 11:59:37888

AnalogicTech推出集成微電感變換器開關(guān)變換器AA

  AnalogicTech近日推出一系列集成微電感變換器系列的超緊湊開關(guān)變換器AAT610X,能效高達(dá)95%,而設(shè)計(jì)和低壓差(LD
2010-11-19 09:26:59912

新穎的軟開關(guān)雙向DCDC變換器

提出了一種新穎的雙向 DCDC變換器 ,降壓時采用移相控制ZVZCSPWM全橋功率變換,控制簡單,效率較高,升壓時采用帶變壓隔離的Boost變換器,利用Boost變換器與推挽變換器的級聯(lián),通過
2011-08-11 16:44:51128

GaN器件的LLC諧振變換器優(yōu)化設(shè)計(jì)_馬煥

GaN器件的LLC諧振變換器優(yōu)化設(shè)計(jì)_馬煥
2017-01-08 10:57:0611

開關(guān)變換器的建模與控制及技術(shù)應(yīng)用

 雖然開關(guān)變換器有很多拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和控制方式,但總的來講,開關(guān)變換器可以分為兩類,即PWM型變換器和諧振變換器,這兩種變換器存在著較大的差別,本文中主要介紹PWM型變換器的建模與控制,對諧振變換器的建模與控制僅作簡單的介紹。
2017-08-28 15:39:1035

基于電動汽車的多重化軟開關(guān)雙向DC/DC變換器的開發(fā)與研究

電動汽車在運(yùn)行過程中,頻繁地加速減速、起動制動,需要利用雙向DC/DC變換器將電池的電壓升高以獲得穩(wěn)定的直流母線電壓。另外,在電動汽車制動時,需要通過雙向DC/DC變換器能量回饋到電池,使其效率
2017-09-06 14:46:239

電流型控制開關(guān)變換器的研究與優(yōu)化

電流型控制開關(guān)變換器的研究與優(yōu)化
2017-09-14 09:13:377

UCC28600反激變換器效率分析

  本文詳細(xì)分析了65W諧振工作模式的反激變換器在全電壓輸入范圍內(nèi)的關(guān)鍵元器件的損耗,給出了全電壓工作范圍內(nèi)變換器效率的計(jì)算曲線和實(shí)測曲線,對于理論分析變換器效率及提高諧振工作模式變換器效率有指導(dǎo)意義。
2017-09-15 10:00:5812

基于開關(guān)電容的電源升壓變換器設(shè)計(jì)

針對現(xiàn)有升壓變換電路升壓能力有限、紋波大和效率低等問題,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于開關(guān)電容單級網(wǎng)絡(luò)的電源升壓變換器,通過實(shí)驗(yàn)測取開關(guān)電容單級網(wǎng)絡(luò)升壓變換器在不同占空比條件下輸出電壓隨輸入電壓變化的數(shù)據(jù)繪制
2017-11-14 17:48:529

開關(guān)功率變換器開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)

本文介紹了開關(guān)變換器、基本開關(guān)變換電路和諧振變換器等知識,詳解了開關(guān)功率變換器開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)。
2017-11-24 16:15:0979

多重化軟開關(guān)雙向DC/DC變換器探究

電動汽車在運(yùn)行過程中,頻繁地加速減速、起動制動,需要利用雙向DC/DC變換器將電池的電壓升高以獲得穩(wěn)定的直流母線電壓。另外,在電動汽車制動時,需要通過雙向DC/DC變換器能量回饋到電池,使其效率
2017-11-30 10:32:162

基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率改善研究

基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率改善 摘要:提出了一種基于NCP1380脈沖寬度(PWM)控制的準(zhǔn)諧振反激變換器設(shè)計(jì)方案,該方案的脈沖寬度控制通過使用谷值檢測與鎖定技術(shù)、壓控振蕩
2017-12-11 17:16:2039

基于耦合電感的零電壓開關(guān)同步Buck變換器

的反向恢復(fù)問題會導(dǎo)致嚴(yán)重的電磁干擾( Electro Magnetic Interference,EMI)干擾和開關(guān)損耗。同時,在高頻應(yīng)用場合中,主開關(guān)管的硬開關(guān)也加劇了開關(guān)損耗,限制了變換器效率的提高。 在傳統(tǒng)同步整流Buck變換器中,主開關(guān)管的硬開關(guān)和同步整流管體寄生二極
2018-03-14 11:10:310

DC-DC開關(guān)變換器建模與數(shù)字仿真分析研究

開關(guān)電源的核心是開關(guān)變換器,開關(guān)變換器的建模分析是研究開關(guān)變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和控制方法的基礎(chǔ)。
2018-05-29 14:31:3327

通過優(yōu)化PCB layout降低電源變換器中的干擾信號

工業(yè)及汽車系統(tǒng)的低EMI電源變換器設(shè)計(jì)(四)通過優(yōu)化PCB layout 有效降低EMI
2019-04-08 06:03:002732

通過控制開關(guān)點(diǎn)的Slew Rate降低電源變換器設(shè)計(jì)中的信號干擾

工業(yè)及汽車系統(tǒng)的低EMI電源變換器設(shè)計(jì)(五)通過控制開關(guān)點(diǎn)的Slew Rate有效降低EMI
2019-04-08 06:04:003092

如何設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)雙向DCDC變換器免費(fèi)下載

直流不停電電源系統(tǒng)、航天電源系統(tǒng)、直流電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)、混合能源電動汽車等應(yīng)用場合。/軟開關(guān)(soft switching)技術(shù)的應(yīng)用可以降低雙向DC-Dc變換器開關(guān)損耗,提高變換器的工作效率,為變換器的高頻化提供可能性,從而大大縮小變換器的體積重量,提高變換器的功率密、 一度和
2020-03-05 08:00:0013

開關(guān)變換器脈沖開關(guān)調(diào)制POM技術(shù)的原理和特性說明

提出了開關(guān)變換器脈沖開/關(guān)調(diào)制淵POM冤技術(shù)遙 POM 控制在時鐘周期起始時刻采樣變換器輸出電壓袁并與參考電壓比較袁根據(jù)比較結(jié)果使主功率開關(guān)管完全導(dǎo)通或關(guān)斷袁從而控制變換器輸出電壓遙 以 Buck
2020-10-12 08:00:003

采用Pspice軟件對軟開關(guān)變換器電路進(jìn)行仿真研究

這類變換器的特點(diǎn)是:諧振元件參與能量變換的某一個過程,不是全程參與。準(zhǔn)諧振變換器分為零電流開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器和零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器。由于運(yùn)行中變換器工作在諧振模式的時間只占一個開關(guān)周期中的一部分,而其余時間都是運(yùn)行在非諧振模式,因此“諧振”一詞用“準(zhǔn)諧振”代替。
2021-03-09 15:15:534395

基于諧振控制UCC28600EVM優(yōu)化變換器的應(yīng)用效率

本文詳細(xì)分析了65W 諧振工作模式的反激變換器在全電壓輸入范圍內(nèi)的關(guān)鍵元器件的損耗,給出了全電壓工作范圍內(nèi)變換器效率的計(jì)算曲線和實(shí)測曲線,對于理論分析變換器效率及提高諧振工作模式變換器效率有指導(dǎo)意義。
2021-03-15 10:28:303330

開關(guān)變換器的實(shí)用仿真與測試技術(shù)

開關(guān)變換器的實(shí)用仿真與測試技術(shù)。
2021-03-18 15:32:4626

開關(guān)功率變換器:開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)

開關(guān)功率變換器:開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)說明。
2021-04-18 10:20:3076

效率反激變換器設(shè)計(jì)技巧

效率反激變換器設(shè)計(jì)技巧說明。
2021-04-26 09:24:5012

LLC諧振變換器的理論分析與最優(yōu)化設(shè)計(jì)

LLC諧振變換器的理論分析與最優(yōu)化設(shè)計(jì)。
2021-05-13 10:44:4967

開關(guān)功率變換器——開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)(原書第3版)

開關(guān)功率變換器——開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)(原書第3版)(開關(guān)電源變壓的漏感的范圍是多少)-本書除介紹基本開關(guān)變換器的拓?fù)渲猓?還介紹了開關(guān)變換器控制策略、 開關(guān)變換器的閉環(huán)控制和穩(wěn)定性
2021-07-26 12:06:350

ZVS軟開關(guān)推挽直流變換器

ZVS軟開關(guān)推挽直流變換器(通信電源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及測量)-ZVS軟開關(guān)推挽直流變換器 ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 09:37:3128

開關(guān)變換器小信號建模

DCDC變換器建模一、開關(guān)電源建?;靖拍疃?、CCM下變換器建模1.狀態(tài)平均的概念2.推導(dǎo)變換器的狀態(tài)空間平均方程3.對變換器的狀態(tài)空間平均方程進(jìn)行線性化處理4.平均開關(guān)模型三、DCM下變換器建模
2021-10-22 10:06:1218

如何通過最小化熱回路優(yōu)化開關(guān)電源布局?

能否優(yōu)化開關(guān)電源的效率? 當(dāng)然可以,最小化熱回路PCB ESR和ESL是優(yōu)化效率的重要方法。 ?? 對于功率轉(zhuǎn)換,寄生參數(shù)最小的熱回路PCB布局能夠改善能效比,降低電壓振鈴,并減少電磁干擾(EMI
2022-11-29 18:45:051673

JW1566A反激變換器英文手冊

JW1566A是一款集成了GaN的隔離離線反激變換器,其特點(diǎn)是諧振(QR)操作。QR控制通過減少開關(guān)損耗提高效率,并通過自然頻率變化和內(nèi)部最大頻率限制改善EMI性能,以克服QR反激的固有缺點(diǎn)。
2023-02-21 15:28:032

降低諧振變換器輕負(fù)載開關(guān)頻率的思考

單純的依靠頻率增益曲線優(yōu)化諧振變換器開關(guān)頻率,需要加大勵磁電感這樣會加大勵磁電流帶來效率問題。 因此降低開關(guān)頻率的考慮,可以借鑒burst mode方法,通過控制一段空擋時間降低平均傳輸功率。
2023-05-01 09:41:001570

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?

變換器的體積可以大幅減小。相比之下,電感式變換器需要使用較大的電感,導(dǎo)致整個電路的體積更大。 2. 效率更高:開關(guān)電容電源變換器在工作過程中,不會產(chǎn)生大量的磁感應(yīng)線圈損耗,因此能夠?qū)崿F(xiàn)較高的轉(zhuǎn)換效率。而電感式變換器由于
2023-11-07 10:35:071916

cllc諧振變換器和llc區(qū)別

。 CLLC諧振變換器和LLC變換器都是應(yīng)用廣泛的諧振變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。它們在變換器設(shè)計(jì)中具有高效、高性能和低開關(guān)損耗的優(yōu)勢。它們采用諧振電感元件和諧振電容元件減小開關(guān)器件的開關(guān)損耗,并通過變頻調(diào)制技術(shù)提供高效的能量轉(zhuǎn)換。 首先,CLLC諧
2023-12-01 14:26:1310254

llc諧振變換器調(diào)節(jié)什么實(shí)現(xiàn)電壓穩(wěn)定

變換器是一種基于諧振電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),主要由電容、電感和開關(guān)管組成。其工作原理是通過控制開關(guān)管的開啟與關(guān)閉調(diào)節(jié)電壓的輸出。下面將詳細(xì)介紹LLC諧振變換器的工作過程。 1.1 諧振過程 LLC諧振變換器的諧振過程主要分為兩個階段:諧振電容充電和
2023-12-15 11:04:583552

反激變換器的優(yōu)缺點(diǎn)有哪些

采用變壓作為能量傳輸元件,可以實(shí)現(xiàn)較高的轉(zhuǎn)換效率。在理想情況下,反激變換器的轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到90%以上。然而,實(shí)際效率受到許多因素的影響,如開關(guān)損耗、磁芯損耗、二極管損耗等。因此,實(shí)際應(yīng)用中的反激變換器效率通常在80%~90%之間。
2024-01-16 11:38:364273

開關(guān)變換器與諧振變換器的區(qū)別

開關(guān)變換器與諧振變換器在電力電子領(lǐng)域中扮演著重要的角色,它們各自具有獨(dú)特的工作原理、特點(diǎn)和應(yīng)用場景。以下將從多個方面詳細(xì)探討這兩種變換器的區(qū)別,包括其定義、工作原理、特點(diǎn)、應(yīng)用以及優(yōu)缺點(diǎn)等。
2024-07-16 17:04:091827

開關(guān)變換器的工作原理和調(diào)制方式

直流電能,是直流開關(guān)電源的主要部分,也稱為直流一直流開關(guān)變換器(DC-to-DC Switching Converter)。其基本原理是通過控制開關(guān)器件的導(dǎo)通與截止,將直流電壓或電流進(jìn)行變換,以滿足不同負(fù)載或應(yīng)用的需求。
2024-07-16 17:06:262590

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 14:21:432071

辰達(dá)MOSFET在DC-DC變換器中的關(guān)鍵作用與優(yōu)化策略

一、MOSFET在DC-DC變換器中的關(guān)鍵作用開關(guān)功能DC-DC變換器的核心工作原理是通過高頻開關(guān)操作將輸入直流電壓轉(zhuǎn)換為所需的輸出直流電壓。MOSFET作為開關(guān)元件,在此過程中起著至關(guān)重要的作用
2025-07-02 10:04:00558

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