零壓零流開關(guān)電源的研究與應(yīng)用摘要:提出一種新型的軟開關(guān)電路拓?fù)洌ㄟ^仿真分析和試驗驗證,實現(xiàn)了變換器的零壓零流開關(guān)特性,降低了開關(guān)損耗,并已應(yīng)用于通信開關(guān)電源。 關(guān)鍵詞:變換器零壓零流開關(guān)仿真 Study and Application of Zero? Voltage Zero? Current Switching Power Supply Abstract:A novel soft switching circuit topology is introduced in this paper.Through the simulation analysis and experimental results,the zero? voltage zero? current switching characteristics of converter are realized,the switching losses are reduced and it has been applied in communication power supply. Keywords:Converter,Zero? voltage zero? current switching,Simulation 1引言 目前,具有諧振軟開關(guān)和PWM控制特點的,相移全橋零電壓PWM(FB?ZVS?PWM)變換器得到了廣泛應(yīng)用,由于功率開關(guān)器件實現(xiàn)了零電壓開關(guān),從而減小了開關(guān)損耗,提高了電源系統(tǒng)的穩(wěn)定性。但是,F(xiàn)B?ZVS?PWM變換器仍然存在占空比丟失嚴(yán)重、環(huán)路導(dǎo)通損耗大等缺點。為此,在以上研究的基礎(chǔ)之上,本文提出了一種新型的零電壓零電流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),改善了器件的運(yùn)行狀態(tài),通過仿真分析和試驗研究,實現(xiàn)了變換器的零壓零流開關(guān)特性,并已成功用于通信開關(guān)電源。 2工作原理 相移全橋零壓零流PWM(FB?ZVZCS?PWM)逆變電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示。S1~S4為功率開關(guān)器件,D1~D4為器件自身反并二極管,D5和D6為阻斷二極管,C1~C2為S1和S2的旁路電容,Cb為隔直電容。零壓零流逆變電路的相關(guān)波形如圖2所示。 在零壓零流軟開關(guān)逆變電路的工作過程中,半個周期有六種工作模式,如圖3所示。具體工作過程如下: 圖1零壓零流逆變電路原理圖 圖2零壓零流逆變電路相關(guān)波形 Mode1: [t0~t1]期間,S1、S4導(dǎo)通,uAB=Ui,變壓器T向次級傳遞能量,隔直電容Cb電壓線性上升。 Mode2: [t1~t2]期間,S1關(guān)斷,S4仍然導(dǎo)通,S1兩端并聯(lián)電容C1充電至Ui,S2兩端并聯(lián)電容放電至零時,S2的反并聯(lián)二極管D2導(dǎo)通,若S2隨后導(dǎo)通,即為零電壓導(dǎo)通。 Mode3: [t2~t3]期間,S1、S4導(dǎo)通,uAB=0,隔直電容Cb電壓全部加在變壓器T漏感上,初級電流線性下降至零。 Mode4: (a)Model(t0~t1) (b)Mode2(t1~t2) (c)Mode3(t2~t3) (d)Mode4(t3~t4) (e)Mode5(t4~t5) (f)Mode6(t5~t6) 圖3零壓零流逆變電路工作模式分析示意圖 [t3~t4]期間,S2、S4導(dǎo)通,阻斷二極管D6阻止初級電流反向流動,變壓器初級無電流流過,仍將保持為零。 Mode5: [t4~t5]期間,S4關(guān)斷,S2導(dǎo)通。由于初級無電流流過,S4的關(guān)斷為零電流關(guān)斷,電路處于開路狀態(tài)。 Mode6: [t5~t6]期間,S2、S3導(dǎo)通,初級電流瞬時仍保持為零。隨后,初級電流增大,隔直電容電壓線性下降,變壓器初級向次級傳遞能量。 3電路特點 零壓零流軟開關(guān)逆變電路利用了與滯后臂串聯(lián)阻斷二極管的阻斷工作特性,可以在寬負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)超前臂功率器件的零電壓開關(guān)和延遲臂功率器件的零電流開關(guān)。 3?1超前臂功率器件的零電壓開關(guān) 與零壓軟開關(guān)逆變電路一樣,零壓零流軟開關(guān)逆變電路超前臂功率器件的零電壓開通可通過輸出濾波電感中的能量來實現(xiàn),其軟開關(guān)程度主要取決于旁路電容和原邊電流。 旁路電容充放電時間為: 式中:Ui——輸入直流電壓; C——超前臂功率器件旁路電容量; Ip——初級電流,類似一個恒流源。 功率器件開通時,變壓器初級電流已通過器件反并二極管流動,集射極間電壓為零。若旁路電容量較大,電路不僅可以在寬負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓導(dǎo)通,而且可減小IGBT的關(guān)斷損耗。 3?2延遲臂功率器件的零流開關(guān) 在續(xù)流階段,變壓器初級電流保持為零,延遲臂功率器件的開通和關(guān)斷都將在零電流條件下完成的,減小了IGBT的開關(guān)損耗。如果延遲臂實現(xiàn)零電流開關(guān),初級電流必須在延遲臂關(guān)斷之前從負(fù)載電流減小為零,并在此后保持為零。 初級電流從負(fù)載電流降低為零的時間為:式中:Llk——主變壓器漏感量; Cb——隔直電容量; D——占空比; Ts——開關(guān)周期。 從上式可以看出,電流下降時間與負(fù)載無關(guān),因此,如果開關(guān)時間設(shè)置合適,延遲臂可以在任意負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)零電流開關(guān)。 ? ? ? 4試驗研究 采用FB?ZVZCS?PWM變換器,成功研制出大功率通信開關(guān)電源。具體技術(shù)參數(shù)如下: 輸入電壓:三相380V 開關(guān)頻率:25kHz 輸出功率:≥3kW 效率:≥92% 超前臂功率器件的電流波形和集射極間電壓波形、延遲臂功率器件的電流波形和集射極間電壓波形、變壓器初級電流波形和逆變電路中點電壓波形如圖4所示,其中,(a)(c)(e)為仿真波形,(b)(d)(f)為試驗波形。 5結(jié)語 通過以上分析和試驗研究,得出以下結(jié)論: (1)FB?ZVZCS?PWM逆變電路可在寬負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)超前臂功率器件的零電壓和延遲臂功率器件的零電流開關(guān); (2)續(xù)流階段,變壓器初級電流為零,有效降低了環(huán)路損耗; (3)與FB?ZVS?PWM逆變電路相比,效率明顯提高。 參考文獻(xiàn) 1阮新波.PWMDC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)研究[博士后研究報告].南京航空航天大學(xué),1998 2J.G.Cho,J.Sabate,G.Hua,and F.C.Lee. Zero? Voltage and Zero? Current? Switching Full Bridge for high Power Application.IEEE transaction,Power Electronics, 1996( 11) : 622~ 628 |
零壓零流開關(guān)電源的研究與應(yīng)用
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2015-08-13 23:27:20
求大神幫忙指導(dǎo)下,小弟新手,看看這開關(guān)電源PCB怎么零件怎么擺放合適。
大神請幫忙看下,小弟是新手,這是一個開關(guān)電源,我不怎么會擺放零件,求大神幫忙看下,在此謝過。我們老大說強(qiáng)電部分回路太長,那我應(yīng)該怎么擺放零件呢?小弟是新手啊,求大神指導(dǎo)。我只要求指導(dǎo)下怎么擺放就行了。
2016-05-14 12:28:56
秒懂開關(guān)電源小技巧
開關(guān)管過壓損壞1.市電電壓過高,對開關(guān)管提供的漏極工作電壓高,開關(guān)管漏極產(chǎn)生的開關(guān)脈沖幅度自然升高許多,突破開關(guān)管D-S的耐壓值造成開關(guān)管擊穿。2.穩(wěn)壓電路有問題,使開關(guān)電源輸出電壓升高的同時,開關(guān)
2014-06-05 14:15:17
穩(wěn)壓恒流型開關(guān)電源概述
體積小、重量輕、效率高,確保了長期滿負(fù)荷運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠。 設(shè)有完善的保護(hù)功能。 穩(wěn)壓恒流開關(guān)電源內(nèi)置溫控散熱風(fēng)扇,既能有效散熱,又能有效延長風(fēng)扇壽命;過熱自動關(guān)機(jī)保護(hù);輸出過壓、過流
2009-07-31 15:00:14
簡化的離線式開關(guān)電源設(shè)計的研究
導(dǎo)讀:開關(guān)電源的使用日益普及,電視機(jī)、機(jī)頂盒和錄像機(jī)均采用這種方式供電,移動電話充電器、PDA(個人數(shù)字助理),甚至一些電動牙刷都采用開關(guān)電源。本文對一種簡化的離線式開關(guān)電源進(jìn)行研究,以便為之后
2018-09-27 15:28:58
設(shè)計開關(guān)電源LM25085發(fā)熱并產(chǎn)生壓降
用技術(shù)手冊上面的典型電路設(shè)計一個開關(guān)電源,沒有任何負(fù)載的情況下電壓顯示正常,但是接上負(fù)載后,就會出現(xiàn)電源發(fā)熱嚴(yán)重,并產(chǎn)生壓降的問題
2018-08-27 09:58:14
請教開關(guān)電源的“零電壓”、“零電流”技術(shù)
如題,碰到的開關(guān)電源的“零電壓”、“零電流”技術(shù),有無大神能詳細(xì)講解一下??
2014-06-28 05:34:06
請問恒流開關(guān)電源的空載最大功耗對應(yīng)的恒流型開關(guān)電源的參數(shù)是什么?
如題,與恒壓開關(guān)電源的“空載最大功耗”參數(shù)對應(yīng)的恒流型開關(guān)電源的參數(shù)是什么?
2019-09-10 04:59:39
隔離的開關(guān)電源輸出GND可以接零線嗎?
如果我有一個隔離的開關(guān)電源,現(xiàn)在輸出的GND要接零線 ,這樣可以嗎,對過3C有影響嗎,因為供電的板子的GND 要跟零線連接,要以零線為參考地,但是我的電源又是隔離的,這樣接會出現(xiàn)什么樣的問題?
2021-04-21 08:56:14
高頻開關(guān)電源
目前空間技術(shù)、計算機(jī)、通信及家用電器中的電源多采用高頻開關(guān)電源。開關(guān)電源的效率、體積、重量等指標(biāo)均優(yōu)于線性穩(wěn)壓電源。開關(guān)電源的調(diào)整管工作在開關(guān)狀態(tài),損耗小,效率可達(dá)75-95;穩(wěn)壓電源體積小
2013-08-07 15:58:09
高頻開關(guān)電源的故障分析及解決
很多客戶在使用高頻開關(guān)電源時都會問到,為什么電流調(diào)不上去?或者電壓調(diào)不上去? 對于剛介入使用穩(wěn)定電源的操作人員,由于對電源的基本概念缺乏實質(zhì)性的理解。如恒壓、恒流、歐姆定律、電源的主體結(jié)構(gòu)等。以下分
2022-04-24 11:28:44
大功率APFC開關(guān)電源中的并聯(lián)均流技術(shù)
本文在對APFC大功率高頻開關(guān)電源研究的過程中,著重對開關(guān)管的并聯(lián)均流技術(shù)進(jìn)行了深入研究,并對一種新的并聯(lián)均流技術(shù)進(jìn)行了理論分析、模擬仿真,結(jié)合中功率(3KW)ZVT-APFC模
2009-12-16 14:17:25102
開關(guān)電源的諧波分析及諧波抑制研究
開關(guān)電源的諧波分析及諧波抑制研究
摘 要:文章以開關(guān)電源這一很多設(shè)備中普遍使用的電源為對象,實測其供電電壓及電流數(shù)據(jù),分析了電壓、電流中的
2010-05-15 14:49:0643
IGBT全橋逆變器用RCC多路開關(guān)電源的研究
摘要:文章簡述IGBT全橋逆變器對其控制電源的技術(shù)要求,應(yīng)用RCC自激反激型變換器原理,研制成功6路獨(dú)立輸出開關(guān)電源,給出了實際電路和試驗結(jié)果。關(guān)鍵詞:開關(guān)電源 變換器 控制
2010-06-11 08:47:07106
開關(guān)電源磁芯特性
開關(guān)電源磁芯特性摘要: 本文對高頻開關(guān)電源所用磁芯的特性進(jìn)行了研究。將磁芯理論與開關(guān)電源相結(jié)合,簡明的闡述了功率磁芯的重要特性。文章解釋了溫度對磁性能的
2010-06-23 09:41:2359
直流開關(guān)電源的研究
摘要本文以DICKSON電荷泵的基本原理為出發(fā)點研究了一種輸出是負(fù)電壓的開關(guān)電容電源電路參考功率MOSFET的電容模型通過增大驅(qū)動電路的電流減小了開關(guān)管的上升延時提高了開關(guān)動作
2010-11-30 13:37:0535
基于移相控制的大功率并聯(lián)軟開關(guān)電源的研究
摘要:采用AVR單片機(jī)實現(xiàn)了大功率并聯(lián)軟開關(guān)電源的數(shù)字化控制,并設(shè)計了主電路系統(tǒng),研究了移相全橋變換器的工作原理。電源采用模塊并聯(lián)技術(shù)和主從控制方式,構(gòu)成了N+1冗
2010-12-14 15:43:0361
開關(guān)電源EMI濾波器原理與設(shè)計研究
開關(guān)電源EMI濾波器原理與設(shè)計研究
來源:電源技術(shù)應(yīng)用 作者:魏應(yīng)冬 吳燮華
摘要:在開關(guān)電源中,EMI濾波器對共模和差模傳導(dǎo)噪聲的抑制起著
2006-06-07 11:27:481233
高頻開關(guān)電源設(shè)計中的電磁兼容性問題研究
高頻開關(guān)電源設(shè)計中的電磁兼容性問題研究
來源:電源技術(shù)應(yīng)用 作者:鄧重一
摘要:說明了開關(guān)電源的組成及工作原理;從開關(guān)電源的各組成部分出發(fā),分
2006-06-07 11:32:34495
基于UC3846的新型開關(guān)電源的設(shè)計
基于UC3846的新型開關(guān)電源的設(shè)計
研究了一種新型開關(guān)電源的設(shè)計。它采用移相全橋PWM控制電路,輸出較大的功率,并具有體積小、重量輕、開關(guān)頻
2009-06-30 19:53:223001
關(guān)于開關(guān)電源的電磁干擾問題研究和解決方法
關(guān)于開關(guān)電源的電磁干擾問題研究和解決方法
開關(guān)電源由于本身工作特性使得電磁干擾問題相當(dāng)突出。從開關(guān)電源電磁干擾的模
2009-06-30 20:22:241168
開關(guān)電源可靠性設(shè)計研究
開關(guān)電源可靠性設(shè)計研究
摘要:對影響軍用PWM型開關(guān)穩(wěn)壓電源可靠性的因素作出較為詳細(xì)的分析比較,并從工程實際出
2009-07-10 11:54:15454
電流控制型開關(guān)電源的研究
電流控制型開關(guān)電源的研究
信息產(chǎn)業(yè)部電子第14研究所鞠文耀(南京210013)
摘要:介紹電流控制型開關(guān)穩(wěn)壓電源的基本原理,并將其與電壓型
2009-07-25 11:02:571581
基于數(shù)字化控制的開關(guān)電源的研究
基于數(shù)字化控制的開關(guān)電源的研究
0 引言
開關(guān)電源被譽(yù)為高效節(jié)能型電源。傳統(tǒng)的開關(guān)電源采用模擬控制技術(shù),使用比較器、誤差放大器和模擬調(diào)變器等
2009-11-28 09:16:59800
降低開關(guān)電源電磁干擾水平的研究
降低開關(guān)電源電磁干擾水平的研究
隨著電力電子技術(shù)的快速發(fā)展,開關(guān)電源正日益得到廣泛應(yīng)用。但是隨著開關(guān)電源的高頻化和大容量化,其在換流過
2010-01-27 11:08:34771
開關(guān)電源,開關(guān)電源的分類和原理是什么?
開關(guān)電源,開關(guān)電源的分類和原理是什么?
開關(guān)電源的基本概念
隨著電力電子技術(shù)的告訴發(fā)展,電力電
2010-03-23 13:46:052517
基于單片機(jī)控制的程控開關(guān)電源研究
提出了基于單片機(jī)控制的程控開關(guān)電源解決方案,給出的主電路采用典型單端反激電路模式,控制電路采用51單片機(jī)為核心芯片,結(jié)合AD采樣解決了控制功率開關(guān)管導(dǎo)通與關(guān)斷信號PWM的控制
2011-09-29 17:26:37234
基于移相控制的大功率并聯(lián)軟開關(guān)電源的研究
采用AVR單片機(jī)實現(xiàn)了大功率并聯(lián)軟開關(guān)電源的數(shù)字化控制,并設(shè)計了主電路系統(tǒng),研究了移相全橋變換器的工作原理。電源采用模塊并聯(lián)技術(shù)和主從控制方式,構(gòu)成了N+1冗余結(jié)構(gòu),并研
2011-10-21 18:12:4893
基于NCP1014的反激式開關(guān)電源設(shè)計研究
介紹了反激式開關(guān)電源的原理.給出了基于NCP1014芯片的電源設(shè)計方案.高頻變壓器初次級匝數(shù)以及臨界電感計算方法,研究了反激式開關(guān)電源電壓質(zhì)量與MOSFET開斷的關(guān)系,給出了解決方
2011-10-21 18:38:03139
基于UC3846N的艦用大功率開關(guān)電源研究
本文介紹了UC3846N 電流脈沖寬度調(diào)制器( PWM )的特點, 研究了由其構(gòu)成的某艦用大功率直流開關(guān)電源的工作原理, 提出了基于UC3846N 的艦用大功率開關(guān)電源故障檢測的方法和技巧
2011-11-10 16:01:31355
基于梯形積分PI控制的LED反激式開關(guān)電源的研究
LED照明具有節(jié)能、安全、環(huán)保的特性,作為一個新興的技術(shù)領(lǐng)域,在最近幾年得到很大發(fā)展。LED是典型的電流驅(qū)動器件,精確控制驅(qū)動電流,可決定光效、電源效率、散熱等許多參數(shù)。
2012-09-12 16:21:5834
開關(guān)電源的高頻變壓器設(shè)計方案解析
摘 要 隨著電源技術(shù)的不斷發(fā)展,高頻化和高功率密度化已經(jīng)成為開關(guān)電源的研究方向和發(fā)展趨勢,變壓器是開關(guān)電源的核心部件,并且隨著頻率和功率的不斷提高,其對電源系統(tǒng)的性能產(chǎn)生影響也日益重要,因此高頻
2017-12-11 10:31:369
基于UC3845雙管正激開關(guān)電源研究設(shè)計
雙管正激拓?fù)渥儞Q器具有較低的開關(guān)電壓應(yīng)力,無橋臂直通帶來的高可靠性等優(yōu)點,使其在通信電源、焊接電源、計算機(jī)電源等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。本文介紹基于UC3845雙管正激開關(guān)電源研究設(shè)計。
2018-01-02 10:25:4127533
基于UC3845雙管正激開關(guān)電源研究設(shè)計
本文從工作原理及電路設(shè)計部分介紹基于UC3845雙管正激開關(guān)電源研究設(shè)計。
2018-01-02 17:53:2915916
基于Matlab的閉環(huán)控制開關(guān)電源研究
分析了采用整流一逆變一整流主電路結(jié)構(gòu)的典型PWM控制的開關(guān)電源的仿真。
2018-05-29 16:54:1115
可行有效的非隔離負(fù)電壓DC/DC開關(guān)電源的設(shè)計
負(fù)電壓的輸出,但這會增大負(fù)電源的體積以及電路的復(fù)雜性。而隨著越來越多專用集成DC/DC控制芯片的出現(xiàn),使得電路簡單、體積小的非隔離負(fù)電壓開關(guān)電源在電子測量裝置中得到了越來越廣泛的應(yīng)用。因此,對非隔離負(fù)電壓開關(guān)電源的研究具有很高的實用價值。
2018-10-14 11:26:005476
分享一篇高壓直流開關(guān)電源的設(shè)計與實驗研究的文章
在國內(nèi),低壓通信電源較成熟,高壓開關(guān)電源尚處于研究階段。一般大功率直流開關(guān)電源輸入多采用220 V交流電網(wǎng),為
2021-03-23 17:07:203902
低壓大電流移相全橋開關(guān)電源的研究
低壓大電流移相全橋開關(guān)電源的研究(通信電源技術(shù)文件)-低壓大電流移相全橋開關(guān)電源的研究 ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:02:4850
一種基于IGBT的雙管正激軟開關(guān)電源的研究與設(shè)計
一種基于IGBT的雙管正激軟開關(guān)電源的研究與設(shè)計(新型電源技術(shù)論文)-隨著全控型器件(目前主要是功率MOSPET與IGBT)的廣泛使用以及脈寬調(diào)制技術(shù)的成熟,高頻軟開關(guān)電源也獲得了極快地發(fā)展。變換
2021-09-17 09:34:3921
3V10A低壓大電流反激式同步整流開關(guān)電源的研究與設(shè)計
3V10A低壓大電流反激式同步整流開關(guān)電源的研究與設(shè)計(最新電源技術(shù))-近年來,隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,使得低電壓、大電流電路為未來主要發(fā)展趨勢。低電壓、大電流工作有利于提高工作電路的整體功率
2021-09-17 13:32:2221
軟開關(guān)高壓開關(guān)電源設(shè)計方法研究總結(jié)
軟開關(guān)高壓開關(guān)電源設(shè)計方法研究總結(jié)(現(xiàn)代電源技術(shù)基礎(chǔ)答案楊飛)-該文檔為軟開關(guān)高壓開關(guān)電源設(shè)計方法研究總結(jié)文檔,分析了理想和實際的串聯(lián)諧振充電電 源的充電電 流特性, 提 出用圖表 法設(shè)計 和調(diào)試
2021-09-22 16:29:2814
關(guān)于同步開關(guān)電源和異步開關(guān)電源
關(guān)于同步開關(guān)電源和異步開關(guān)電源,關(guān)于同步開關(guān)電源和非同步開關(guān)電源,關(guān)于開關(guān)電源同步和異步,關(guān)于開關(guān)電源同步和非同步,關(guān)于開關(guān)電源同步升壓和異步升壓,關(guān)于開關(guān)電源同步升壓和非同步升壓,如下圖所示:...
2021-10-21 14:06:0662
大功率并聯(lián)軟開關(guān)電源的研究
2023-11-07 08:31:280
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