新型兩相零電壓轉換PWM變換器的研究?? 摘要:把零電壓轉換技術和多相變換技術相結合就可獲得一簇新型多相零電壓轉換PWM變換器。這些變換器具有高性能和高功率密度。主要分析了兩相Boost零電壓轉換PWM變換器的工作原理和特性,并給出了占空比D>0.5時的諧振元件參數的設計和仿真結果。 關鍵詞:零電壓轉換;多相變換器;高功率密度 ? 1??? 概述 ??? 通過提高開關頻率可獲得高性能和高功率密度功率變換器,但傳統的硬開關PWM變換器工作在高頻時開關損耗很大。因此,硬開關PWM變換器的應用具有局限性。為此,人們提出了用軟開關技術來減小開關損耗,大多數軟開關變換器是以大幅度地增加開關器件的電壓或電流應力為代價來降低開關損耗的,這導致開關器件的導通損耗顯著增加。在零轉換PWM變換器[1]中,輔助電路在很寬的輸入電壓和負載變化范圍內以最小的電壓和電流應力為主開關管提供零電壓開關,這使得ZVTPWM變換器在中大功率場合得到廣泛應用。 ??? 獲得高性能和高功率密度功率變換器的另一種方法是采用多相技術。輸入電感交錯工作時,對于n相變換器來說,輸入和輸出濾波電容的工作頻率提高了n倍,因此,使輸入和輸出濾波器中電容保持很小的電流紋波;并且可以獲得良好的動態性能。如果將ZVT和多相變換技術結合起來,就可以得到更好的動態性能和更高功率密度的功率變換器。簡單地將多相技術和ZVT變換器結合起來的ZVT多相變換器是非常復雜的。因為一個n相的ZVT變換器需要n個輔助電路。幾種基本的兩相ZVT PWM變換器[2]如圖1所示。這些變換器中只包含了一個有源開關的輔助電路通過n個二極管交替地為所有相的主開關管提供零電壓開通條件。本文主要分析了兩相Boost ZVT PWM變換器的工作原理和特性,并給出了占空比D>0.5時的仿真結果和諧振元件參數的設計。 2??? 工作原理 ??? 兩相Boost ZVT PWM變換器如圖1(c)所示。 ??? 在進行討論之前,作如下幾點假設: ??? ——所有元器件都是理想的; ??? ——輸入濾波電感足夠大,故在一個開關周期中,電壓源Vin及輸入濾波電感Lf1,Lf2可用一恒 值 電 流 源Iin1,Iin2代 替 ; ??? — —輸 出 濾 波 電 容 足 夠 大 , 故 在 一 個 開 關 周 期 中 ,Cf,R1可 用 一 恒 值 電 壓 源Vo代 替 。
(a)??? Buck
(b)??? Buck- Boost
(c)??? Boost
(d)??? Cuk 圖1??? 基本的兩相ZVTPWM變換器 2.1??? D>0.5時的工作原理 ??? 設初始狀態為主功率開關管S1及輔助開關管Sr均為關斷狀態,主功率開關管S2和升壓二極管D1處于導通狀態。vc1(t0)=Vo,iLr(t0)=0,vc2(t0)=0。 ??? 圖2為各主要變量的理論穩態波形圖,圖3為該變換器在半個開關周期中的不同開關狀態下的等效電路。各開關狀態的工作情況描述如下。 圖2??? D >0.5時 的 各 主 要 變 量 的 理 論 穩 態 波 形
(a)模 態1??????????????????????????????? (b)模 態2 (c)模 態3??????????????????????????????? (d)模 態4
(e)模 態5??????????????????????????????? (f)模 態6
(g)模 態7??????????????????????????????? (h)模 態8 圖3???? D>0.5時 的 半 個 開 關 周 期 中 的 不 同 開 關 狀 態 下 的 等 效 電 路 ??? 1)模態1[t0-t1]??? 對應于圖3(a),在t0時刻Sr導通,諧振電感Lr中的電流從0開始線性上升,其上升斜率為diLr/dt=vo/Lr,升壓二極管D1的電流開始減小。在t1時刻通過電感Lr的電流上升到Iin1,升壓二極管D1的電流減小到0,D1自然關斷,模態1結束。該模態持續的時間為:t01=LrIin1/Vo。 ??? 2)模態2[t1-t2]??? 對應于圖3(b),在t1時刻升壓二極管D1關斷,Lr與C1開始諧振。電感Lr中的電流繼續上升,而電容C1開始放電。iLr和vC1分別為 ??? iLr(t)=Iin1+ 式中:ωr= ????? zr= ????? Cr=C1=C2。 ??? 在t2時刻C1的電壓下降到0,電感Lr1中的電流為iLr(t2)=Iin1+Vo/Zr,模態2結束。該模態持續的時間為:t12= ??? 3)模態3[t2-t3]??? 對應于圖3(c),在t2時刻如果Vo/Zr<Iin2時,電感Lr中的電流一部分流過Iin1和Dr1續流,另外一部分流過Iin2和Dr2續流,則通過主開關管S2中的電流小于Iin2。反之,電感Lr中的電流一部分流過Iin1和Dr1續流,另外一部分流過S1和S2的反并二極管Ds1和Ds2續流,is2出現負值,此時開通S1就是零電壓開通。S1的開通時刻應該滯后于Sr開通,滯后時間為 ??? td>t01+t12= ??? 4)模態4[t3-t4]??? 對應于圖3(d),在t3時刻Sr關斷,iLr線性減小。在t4時刻iLr線性減小到Iin1時,模態4結束。 ??? 5)模態5[t4-t5]??? 對應于圖3(e),在該模態中iLr繼續線性減小,S1中的電流線性上升。在t5時刻S1中的的電流上升到Iin1,Lr中的電流減小到0,模態5結束。 ??? 6)模態6[t5-t6]??? 對應于圖3(f),在該模態中S1和S2同時導通工作,直到主開關管S2關斷,模態6結束。 ??? 7)模態7[t6-t7]??? 對應于圖3(g),在t6時刻,主開關管S2關斷,輸入電流Iin2給電容C2恒流充電,C2的電壓從零開始線性上升,vC2= ??? 8)模態8[t7-t8]??? 對應于圖3(h),在該模態中主功率開關管S1和升壓二極管D2處于導通狀態,主功率開關管S2和升壓二極管D1均為關斷狀態,在t8時刻輔助開關管Sr再次導通,開始另一半開關周期的工作,其工作情況類似于上述的半個周期。 2.2??? D≤0.5時的工作原理 ??? 設初始狀態為主功率開關管S1和S2及輔助開關管Sr均為關斷狀態,升壓二極管D1,D2處于導通狀態。vc1(t0)=vc2(t0)=Vo,iLr(t0)=0。 ??? 當占空比小于0.5時,每半個開關周期內有十個開關模態。圖4為各主要變量的理論穩態波形圖,圖5為各開關模態的等效電路。各開關狀態的工作情況描述如下。
圖 4??? D≤ 0.5 時 的 各 主 要 變 量 的 理 論 穩 態 波 形
(a) 模 態 1??????????????????????????????? (b) 模 態 2
(c) 模 態 3??????????????????????????????? (d) 模 態 4 (e) 模 態 5??????????????????????????????? (f) 模 態 6
(g) 模 態 7??????????????????????????????? (h) 模 態 8
圖 5??? D≤0.5時 的 各 開 關 模 態 的 等 效 電 路 ??? 1)模態1[t0-t1]??? 對應于圖5(a),在t0時刻Sr導通,諧振電感Lr中的電流從0開始線性上升,升壓二極管D1及D2的電流開始減小。在t1時刻電感Lr的電流上升到Iin1+Iin2,升壓二極管D1及D2的電流同時減小到0,D1及D2自然關斷,模態1結束。 ??? 2)模態2[t1-t2]??? 對應于圖5(b),在t1時刻升壓二極管D1及D2關斷,Lr,C1及C2開始諧振。電感Lr中的電流繼續上升,而電容C1及C2開始放電。iLr和vC1(vC2)分別為 ??? iLr(t)=Iin1+Iin2+ ??? vC1(t)=Vocosωrr(t-t1) 式中:ωrr= ????? Zrr= ????? Cr=C1=C2。 ??? 在t2時刻C1及C2的電壓同時下降到0,電感Lr1中的電流為iLr(t2)=Iin1+Iin2+ ??? 3)模態3[t2-t3]??? 對應于圖5(c),在t2時刻Ds1及Ds2同時導通,電感Lr中的電流一部分流過Iin1和Iin2續流,另一部分流過Ds1和Ds2續流,此時開通S1就是零電壓開通。S1的開通時刻應該滯后于Sr開通時刻。 ??? 4)模態4[t3-t4]??? 對應于圖5(d),在t3時刻Sr關斷,iLr線性減小,在t4時刻iLr減小到Iin1+Iin2時,Ds1及Ds2同時關斷,模態4結束。 ??? 5)模態5[t4-t5]??? 對應于圖5(e),在該模態中iLr繼續線性減小,S1中的電流線性上升。在t5時刻S1中的的電流上升到Iin1,Lr中的電流減小到Iin2,模態5結束。 ??? 6)模態6[t5-t6]??? 對應于圖5(f),在t5時刻Ds1關斷,Lr和C2開始諧振,電感Lr中的電流繼續減小,而電容C2開始充電。iLr和vC2分別為 ??? iLr(t)=Iin2- ??? vC2(t)=Vo(1-cosωr(t-t5)) 式中:ωr= ????? Zr= ????? Cr=C1=C2。 ??? 假如Iin2< ??? 7)模態7[t6-t7]??? 對應于圖5(g),在t6時刻輸入電流Iin2給電容C2恒流充電到Vo。在t7時刻,C2的電壓達到Vo,D2導通,模態7結束。 ??? 8)模態8[t7-t8]??? 對應于圖5(h),在該模態中主功率開關管S1和升壓二極管D2導通工作,在t8時刻,S1關斷,模態8結束。 ??? 9)模態9[t8-t9]??? 對應于圖5(i),在t8時刻關斷S1,輸入電流Iin1給電容C1恒流充電,C1的電壓從零開始線性上升,所以S1是零電壓關斷。在t9時刻C1的電壓達到Vo,此時升壓二極管D1自然導通,模態9結束。 ??? 10)模態10[t9-t10]??? 對應于圖5(j),在該模態中D1和D2導通工作。在t10時刻,輔助開關管Sr再次導通,開始另一半個開關周期的工作,其工作情況類似于上述的半個周期。 3??? 電路的基本特點 ??? 對于兩相Boost ZVT PWM變換器工作在連續導電模式而言,當一個主二極管導通時,輔助電路開始工作,為相應的主開關管提供零電壓開通和相應的二極管提供零電流關斷。為了使輔助電路高效運行,當輔助電路開始工作時,某一相的有源開關應該處于導通狀態。換句話說,占空比D應大于0.5。否則,如圖4中所示的輔助電路處理的功率約為D>0.5時的兩倍,因而增大了輔助電路的損耗。這種兩相Boost ZVT PWM變換器適用于電壓變換比大于0.5的場合。只用一個有源輔助開關就實現了兩相主開關管和二極管的零電壓開通和零電流關斷,并且主開關管和升壓二極管中的電壓、電流應力與不加輔助電路一樣。 4??? 諧振元件參數的設計 ??? 對于D>0.5的情況,根據上述原理分析知,要實現S1的零電壓開通,必須在S1的反并二極管導通之后才能給S1加柵極信號。為了保證ZVT開關的實現,S1的開通時刻應該滯后于Sr開通時刻,滯后時間td必須滿足 ??? td>t01+t12= S2的零電壓開通條件與S1一樣。 4.1??? C1和C2的設計 ??? C1是用來使S1實現零電壓關斷的,C1的大小應使得vDS(S1)即vC1上升速度不要太快。一般可選擇在最大負載時,vC1從0上升到Vo的時間為(2~3)toff,toff為S1的關斷時間。則 ??? C1= 同樣,可以求取C2。 4.2??? Lr的設計 ??? 輔助電路只是在主開關管S1和S2開通的一小段時間工作,其它時間停止工作。為了不影響主電路的工作時間,輔助電路的時間不能工作太長,一般可選擇為開關周期Ts的1/10,即t01+t12< ??? ??? 由式(3)可以求出Lr的大小。 5??? 仿真結果與分析 ??? 為驗證兩相Boost ZVT PWM變換器理論分析的正確性,對該變換器進行了仿真分析。仿真參數如下:輸入電壓Vin=DC 150V;輸出電壓Vo=DC400V;開關頻率fs=100kHz;升壓電感Lf1=Lf2=450μH;濾波電容Cf=470μF;輸出電流Io=2A。由式(2)及式(3)得C1=C2=1.8nF,Lr=12μH。兩相Boost ZVT PWM變換器的仿真結果如圖6所示。圖6(a)為主開關管S1及S2的驅動信號vGS1和vGS2。圖6(b)為輔助開關管Sr的驅動信號vGSr。圖6(c)為諧振電感電流iLr和輸入電流iin1和iin2的波形,從圖中可以看出輔助電路工作時間很短,只是在主開關管開通時工作一段時間,因此輔助電路的損耗很小。圖6(d)為流過主開關管S1及S2的電流波形,從圖中可以看出,在續流階段電流為負,這是因為,
(a)??? vgs1,vgs2波形
(b) vgsr波 形
(c)??? iLr,iin1和iin2波 形
(d)??? is1,is2波 形 (e)??? Vo波形 圖6??? 新型兩相Boost ZVT PWM變換器的仿真波形 6??? 結語 ??? 將零電壓轉換技術和多相變換技術相結合就可獲得一簇高性能和高功率密度的多相零電壓轉換PWM變換器,只用一個有源輔助開關就實現了兩相主開關管的零電壓開通和零電壓關斷以及二極管的零電流關斷和零電壓開通,并且主開關管和升壓二極管中的電壓、電流應力與不加輔助電路一樣。電路拓撲簡單、成本低使得該類變換器在高性能、高功率密度功率變換場合得到了廣泛的應用。本文以兩相Boost變換器為例分析了它的工作原理和特性,并給出了占空比D>0.5時的諧振元件參數的設計和仿真結果。 |
新型兩相零電壓轉換PWM變換器的研究
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2021-04-21 06:03:59
電池驅動系統的DC-DC變換器選擇
何時刻,兩個開關管必須保證有一個開關管是導通的,即開關管的導通占空比不能小于0.5,導致兩個輸入電感總是有一個處于充電狀態,輸入電流總是大于零,這意味著系統有一個最低輸出功率的限制。 一種電池全橋DC-DC變換器,電壓充電配電電路。原作者:作家的魂 電池BMS工程師趕路人
2023-03-03 11:32:05
矩陣式變換器雙向開關四步換流技術研究
。 圖6 矩陣式變換器的某一輸出相的開關狀態轉換圖 6 實驗仿真 圖7是實驗中一對雙向開關換流過程的實際波形,圖8是實驗中兩相正向開關換流過程的實際波形,可見通過DSP已成功地實現了開關之間的安全換流
2013-01-04 18:45:53
移相控制下的雙路輸出降壓變換器不同的PCB布局對比分析
大電流功率回路,減小寄生參數對于環路的影響是關鍵。以LMR14030-Q1構成的兩路輸出降壓轉換器DC/DC降壓變換器為例,如圖1和圖2所示的兩種不同的印刷電路板(PCB)布局。紅線顯示的是功率回路在
2020-10-21 12:46:33
論文分享《LLC詳談細談-新型LLC自驅動半橋諧振變換器研究》
=oxh_wx3、【周啟全老師】開關電源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 論文分享《LLC詳談細談-新型LLC自驅動半橋諧振變換器研究》資料來自網絡
2019-07-02 21:43:00
諧振變換器的分類與區別
事先說明:其實本質上是對他人論文的說明,本質上是拾人牙慧,目錄LLC的意義所用參考論文諧振變換器的分類與區別串聯諧振 DC/DC 變換器并聯諧振 DC/DC 變換器串并聯諧振 DC/DC 變換器重點說明LLC的意義用諧振達到軟啟動的目的ZCS(零電流導通)與ZVS(零電壓導通)
2021-10-29 06:48:52
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
可以較好的解決移相全橋PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點。從實現上來說,諧振變換器相對 PWM 變換器,具有開關工作頻率高、開關損耗小、允許輸入電壓范圍寬、效率高、重量輕、體積小、EMI噪聲
2019-09-28 20:36:43
輸出反灌電流零電壓軟開關反激變換器
零電壓開通,電路的結構如圖1所示,和傳統的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。圖1:輸出反灌電流零電壓軟開關反激變換器圖2:輸出反灌電流零電壓軟開關反激變換器
2021-05-21 06:00:00
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
/DC變換器的轉換效率為80%~85%,其損耗主要來自外部二極管和調制器開關。 ②無電壓調節的電荷泵:為基本電荷泵(如TC7660H)。它具有很高的功率轉換效率(一般超過90%),這是因為電荷泵的損耗
2018-09-28 16:03:17
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
的選擇 1.DC-DC電源變換器的三個元器件 1)開關:無論哪一種DC/DC變換器主回路使用的元件只是電子開關、電感、電容。電子開關只有快速地開通、快速地關斷這兩種狀態。只有快速狀態轉換引起的損耗才
2014-06-05 15:15:32
一種新型反激變換器的研究
本文基于NCP1205 芯片設計了一種新型準諧振反激變換器。在分析該變換器工作原理的基礎上,進行了電路設計和工作頻率計算。由實驗結果,新型反激變換器具有良好的負載調整
2009-05-30 14:42:50
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新型ZVS 軟開關直流變換器的研究
新型ZVS 軟開關直流變換器的研究:摘要:綜述了幾種新型的零電壓(ZVS)DC/DC變換器,并分析了變換器的優缺點,研究了一種新型MOSFET作為開關器件的三電平ZVS變換器,并分析了這種
2009-06-19 19:49:33
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一種新型控制的ZCT-PWM變換器的分析、設計與實現
詳細分析并實現了一種新型的 ZCT-PWM Buck 變換器,該變換器的主管和輔管均可實現零電壓/零電流開關,并且電路可工作在較寬的負載范圍內。試驗結果證實了理論分析和設計的正
2009-08-19 08:52:15
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一種有限雙極性控制ZVZCS PWM全橋變換器
摘 要:研究了一種有限雙極性控制ZVZCS PWM 橋變換器 ,分 析了電路原理 ,給出了一個應用實例。關鍵詞:有限雙極性控 制 ;零 電 壓 零 電 流 開 關,全橋變換器
2009-10-17 16:09:55
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新型小功率DC-DC變換器的研制
新型小功率DC-DC變換器的研制摘要:介紹了以UC3573為核心構成的電壓控制型脈寬調制(PWM)變換器,并對拓撲電路各個參數進行分析和計算。實驗結果表明:該變換器
2010-05-14 17:31:43
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新型交錯并聯雙管正激軟開關變換器
新型交錯并聯雙管正激軟開關變換器
摘要:提出一種新型的交錯并聯雙管正激零電壓零電流軟開關脈寬調制(pulse width modulation,PWM) DC-DC 變換器。與傳統的交錯并聯雙
2010-06-10 17:18:31
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開關變換器跨周期調制方法研究
針對脈沖寬度調制(PWM)變換器在輕負載的情況下電源效率變低的問題,利用一種新型的控制方法— — 跨周期調制對其進行了重點分析和研究,通過改變Dc—DC轉換器的有效頻率對
2010-07-01 15:16:18
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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-脈寬調制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無損耗元件及有源開關的簡單輔助電路,實現了滯后橋臂的零電流開關。
2010-10-26 15:14:19
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采用PWM AC/AC變換的電壓補償器設計方案
本文介紹配電系統中針對重要用戶的一種新型電壓補償器,即在用戶自耦變壓器中加裝PWM AC—AC變換器,通過換流技術來驅動AC—AC變換器。當擾動發生使得電壓降低時,本裝
2009-04-24 11:30:24
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基于SG3525電壓調節芯片的PWM Buck三電平變換器
基于SG3525電壓調節芯片的PWM Buck三電平變換器
摘要:闡述了用SG3525電壓調節芯片實現PWM Buck三電平變換器的交錯控制。相對于采用分立元件實現PWM Buck三電平變換器的
2009-07-06 09:20:18
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一種兩相ZVT—PWMDC/DC變換器的分析與設計
一種兩相ZVT—PWMDC/DC變換器的分析與設計
1引言
近幾年來,隨著軟開關技術在DC/DC變換器中的應用日趨成熟,變
2009-07-10 10:35:18
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一種改進型零電壓開關PWM三電平直流變換器的研究
一種改進型零電壓開關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PWM三電平直流
2009-07-15 08:51:10
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新型ZVZCT軟開關PWM變換器的研究
新型ZVZCT軟開關PWM變換器的研究
摘要:提出一種新型的ZVZCT軟開關PWM變換器,主開關管電壓電流為互相錯開的梯形波(4個零、4個斜坡),輔助管為零電流通斷,特
2009-07-25 10:37:45
756

一種新型的ZCS PWM半橋變換器
一種新型的 ZCS PWM 半橋變換器
闡述了零電流開關(ZCS)技術在半橋變換器電路中的應用。從電路原理、各工作模態進行了分析,并給出了實驗結果
2009-10-29 17:37:10
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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
拓撲結構:Buck DC/DC ZVS PWM 變換器。主開關T1(包含反并聯二極管D1),輔助二
2010-03-03 15:44:58
6600


ZVZCS移相全橋PWM變換器的設計與仿真
ZVZCS移相全橋PWM變換器實現了超前橋臂零電壓開關(ZVS)和滯后橋臂零電流開關(ZCS),具有結構簡單、占空比丟失較小、軟開關較容易實現等特點。文章全面分析了該變換器的工作原
2012-06-06 16:22:12
153

零電壓零電流開關復合式PWM全橋三電平變換器
本文提出一種零電壓零電流開關PWM復合式全橋三電平變換器,該變換器的一個橋臂為三電平橋臂,其開關管的電壓應力為輸入電壓的一半,可在很寬的負載范圍內實現零電壓開關,可以選用 MOSFEI;另一個
2016-05-11 15:15:16
5

新型有源升壓功率變換器設計
脈動運行。同時,該變換器一相繞組僅需一個IGBT和一個二極管,簡化了變換器結構。分析該新型有源升壓功率變換器拓撲及在三相開關磁阻電機中的工作機理,研究繞組退磁電壓對退磁相負轉矩的影響,并對其數學模型進行推導。在此
2018-03-06 11:10:12
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ZVZCS移相全橋PWM變換器的分析與仿真研究
ZVZCS 移相全橋 PWM 變換器實現了超前橋臂的零電壓開關( ZVS) 與滯后橋臂的零電流開關( ZCS), 其軟開關的實現條件比 ZVS 移相全橋與 ZCS 移相全橋要好。
2018-05-29 15:05:11
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零電壓零電流開關PWM DC/DC全橋變換器的分析
提出了一種零電壓零電流開關PWM DC/DC全橋變換器,該變換器實現了超前橋臂的零電壓開關和滯后橋臂的零電流開關。本文中分析了它的工作原理和參數設計,并給出了實驗結果。
2018-05-30 08:46:08
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全橋PWM ZVZCS變換器電路的分析設計
介紹了一種零電壓零電流開關 (ZVZCS) 全橋 DC/ DC PWM 變換器。通過設計寬幅壓直流變換器電路 ,驗證了全橋 PWM ZVZCS 變換電路在調整幅壓、減小占空比丟失及消除電路環流等方面無可替代的優越性。
2018-05-30 08:52:50
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一種新型全橋移相PWM零電壓零電流變換器
為了實現全橋軟開關變換器能在很寬的負載變化范圍內實現零電壓零電流變換,提出了一種改進的電路拓撲結構,設計了一種新型的全橋移相脈寬調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零電壓變換。
2018-05-30 09:42:54
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移相全橋軟開關變換器拓撲分析
移相全橋軟開關變換器從基本的移相全橋 (FB) 零電壓 (ZVS) 脈寬調制 (PWM) 變換器 , 發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
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直流pwm變換器電路的基本結構
直流PWM變換器包括IGBT和續流極管,三相交流電經過整流濾波后送往直流PWM變換器,通過改變直流PWM變換器中IGBT的控制脈沖占空比,來改變其輸出電壓的人小,極管起續流作用
2018-08-20 09:44:21
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自激式半橋零電壓開關PWM變換器的詳細資料說明
提出了零電壓開關變換的一種新型自激 PWM 變換器 它完全摒棄了依靠變壓器磁化曲線形成狀態轉換的傳統方式。 通過加入熄火區間實現了開關功率器件的零電壓開通與關斷。
2019-07-01 08:00:00
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車載充電PWM軟開關DCDC變換器的研究資料說明
作為車載充電機的關鍵部分,DC-DC 變換器直接影響其運行效率,近年來,眾多學者圍繞 PWM 軟開關 DC-DC 變換器開展研究并已取得可供借鑒的研究成果,旨在實現 DC-DC 變換器在整個充電
2020-05-25 08:00:00
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一種新型的矩陣變換器過調制策略的研究
本文針對矩陣變換器的電壓傳輸比較低問題,提出了一種矩陣變換器的新型過調制策略。該策略采用矢量疊加合成對矩陣變換器進行過調制。本文從理論上分析了這種過調制策略的方法和可行性,并且用MATLAB
2021-06-22 11:10:03
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移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器
移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器(通訊電源技術是省刊嗎)-? ?移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-04 19:50:06
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LLC串聯諧振全橋DCDC變換器研究
LLC串聯諧振全橋DCDC變換器研究(開關電源技術與設計第二版pdf)-高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發展趨勢。傳統的硬開關變換器限制了開關頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM
2021-08-31 18:36:36
65

一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究
一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究(現代電源技術王建輝課后答案)-一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:40:23
9

ZVS+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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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(高頻開關電源技術)-雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:00:06
50

BuckDC_DC變換器輸出電壓紋波的仿真研究
BuckDC_DC變換器輸出電壓紋波的仿真研究(電源技術期刊版面費多少)-BuckDC_DC變換器輸出電壓紋波的仿真研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 09:47:55
6

PWM型DC-DC開關變換器研究綜述
PWM型DC-DC開關變換器研究綜述(深圳市普德新星電源技術有限公司待遇)-該文檔為PWM型DC-DC開關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
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