該文提出一種新顆的三電平LLc串聯(lián)電流諧振型Dc,Dc變換器。每個(gè)主開(kāi)關(guān)電壓應(yīng)力是輸入電壓的一半,并且全范圍實(shí)現(xiàn)ZVS而不用附加任何電路。整流二極管工作在zcs狀態(tài)。該變換器通過(guò)_次諧振的手段使得以較小的頻率變化范圍就可以實(shí)現(xiàn)較大的輸入輸出調(diào)節(jié)范圍。整個(gè)變換器只需一顆磁元件。
標(biāo)簽: DC_DC 三電平 軟開(kāi)關(guān) 諧振
上傳時(shí)間: 2013-10-16
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摘要:采用ONSEMI公司的NCP12系列芯片制成了準(zhǔn)諧振(QR)零電壓切換(ZVS)電源.介紹了用準(zhǔn)諧振技術(shù)使反激式開(kāi)關(guān)電源獲得的零電壓切換效果,詳細(xì)討論了該電源工作頻率的確定方法,給出了所研制電源的電路及其工作波形.由電路波形及測(cè)量數(shù)據(jù)看出,改進(jìn)后的電路開(kāi)關(guān)損耗顯著降低,取得了較好的效果. 關(guān)鍵詞:電源;脈寬調(diào)制/準(zhǔn)諧振;零電壓切換
標(biāo)簽: 反激式 準(zhǔn)諧振 開(kāi)關(guān)電源 工作頻率
上傳時(shí)間: 2013-11-17
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IC 特色 : ˙ 半諧振模式之 ZVS零電壓切換 , 能有效降低切換損失 , 提高效率 , 并具展頻功能 , 改善EMI . ˙ 輕 / 重載的 Duty Factor 皆在 CCM 與 DCM 邊緣 , 是最能發(fā)揮次級(jí) "同步整流" 效率的一種工作模式 . ˙ 空載時(shí)進(jìn)入 Cycle Skipping ( Typical 0.3W ) , 有效達(dá)成環(huán)保規(guī)範(fàn) . ˙ 內(nèi)建 "LEB前緣遮沒(méi)" 功能 , 避免電流迴授失真 . ˙ 能隨輸入電壓變化 , 自動(dòng)補(bǔ)償 OPP過(guò)功率保護(hù)點(diǎn) . ˙ 精密的 OVP 過(guò)壓保護(hù)點(diǎn)可自行設(shè)定 . ˙ 完整的保護(hù)功能 : OVP過(guò)壓保護(hù) , OCP過(guò)流保護(hù) , OPP過(guò)載保護(hù) , SWP線圈短路保護(hù) , SCP輸出短路保護(hù) , OTP過(guò)溫度保護(hù) .
上傳時(shí)間: 2014-12-24
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摘要:文中論述了大功率高頻開(kāi)關(guān)電鍍電源的數(shù)字控制實(shí)現(xiàn)方法,提出了兩種驅(qū)動(dòng)信號(hào)產(chǎn)生的方法。實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)采用數(shù)字信號(hào)處理器TMS320LF2407A為控制器,實(shí)現(xiàn)對(duì)12v/l000A電鍍電源的控制,驗(yàn)證了本文所提出控制方法的有效性。關(guān)鍵詞:ZVS;TMS320LF2407A;電鍍電源
標(biāo)簽: DSP 大功率 高頻開(kāi)關(guān) 電鍍電源
上傳時(shí)間: 2013-11-06
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創(chuàng)新、效能、卓越是ADI公司的文化支柱。作為業(yè)界公認(rèn)的全球領(lǐng)先數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和信號(hào)調(diào)理技術(shù)領(lǐng)先者,我們除了提供成千上萬(wàn)種產(chǎn)品以外,還開(kāi)發(fā)了全面的設(shè)計(jì)工具,以便客戶(hù)在整個(gè)設(shè)計(jì)階段都能輕松快捷地評(píng)估電路。
上傳時(shí)間: 2013-11-25
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創(chuàng)新、效能、卓越是ADI公司的文化支柱。作為業(yè)界公認(rèn)的全球領(lǐng)先數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和信號(hào)調(diào)理技術(shù)領(lǐng)先者,我們除了提供成千上萬(wàn)種產(chǎn)品以外,還開(kāi)發(fā)了全面的設(shè)計(jì)工具,以便客戶(hù)在整個(gè)設(shè)計(jì)階段都能輕松快捷地評(píng)估電路。
上傳時(shí)間: 2013-10-18
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LLC經(jīng)典論文資料,基礎(chǔ)原理,ZVS實(shí)現(xiàn)控制模式,提升效率
標(biāo)簽: llc
上傳時(shí)間: 2021-10-19
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《現(xiàn)代整流器技術(shù):有源功率因數(shù)校正技術(shù)》系統(tǒng)地介紹了功率因數(shù)校正電路的原理和應(yīng)用技術(shù)。書(shū)中詳細(xì)介紹了單相功率因數(shù)校正電路原理及控制方法(包括CCM單相Boost型功率因數(shù)校正電路、CRM單相Boost型功率因數(shù)校正電路、交錯(cuò)并聯(lián)功率因數(shù)校正電路、無(wú)橋型功率因數(shù)校正電路、低頻開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路)和三相功率因數(shù)校正電路原理及控制(重點(diǎn)介紹了電壓型和電流型三相功率因數(shù)校正電路數(shù)學(xué)模型、鎖相、PWM、控制技術(shù))。此外,《現(xiàn)代整流器技術(shù):有源功率因數(shù)校正技術(shù)》還介紹了軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路的原理,包括單相、三相有源箝位零電壓開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正電路。第1章 有源功率因數(shù)校正技術(shù)基礎(chǔ)第2章 電力電子變換電路基礎(chǔ)第3章 單相有源功率因數(shù)校正第4章 三相有源功率因數(shù)校正第5章 三相六開(kāi)關(guān)電壓型PWM整流器的控制第6章 三相電流型PWM整流器第7章 軟開(kāi)關(guān)有源功率因數(shù)校正技術(shù)第8章 ZVS有源箝位軟開(kāi)關(guān)功率因數(shù)校正器
標(biāo)簽: 整流器 功率因數(shù)校正
上傳時(shí)間: 2021-11-26
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隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,高頻開(kāi)關(guān)電源由于其諸多優(yōu)點(diǎn)已經(jīng)廣泛深入到國(guó)防、工業(yè)、民用等各個(gè)領(lǐng)域,與人們的工作、生活密切相關(guān),由此引發(fā)的電網(wǎng)諧波污染也越來(lái)越受到人們的重視,對(duì)其性能,體積,效率,功率密度等的要求也越來(lái)越高。因此,研究具有高功率因數(shù)、高效率的ACDC變換技術(shù),對(duì)于抑制諧波污染、節(jié)釣?zāi)茉醇皩?shí)現(xiàn)綠色電能變換具有重要意義通過(guò)分析目前功率因數(shù)校正PFC)技術(shù)與直流變換(DcDC)技術(shù)的研究現(xiàn)狀,采用了具有兩級(jí)結(jié)構(gòu)的AcDc變換技術(shù),對(duì)PFC控制技術(shù),直流變換軟開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)等內(nèi)容進(jìn)行了研究。前級(jí)PFC部分采用先進(jìn)的單周期控制技術(shù),通過(guò)對(duì)其應(yīng)用原理、穩(wěn)定性與優(yōu)勢(shì)性能的研究,實(shí)璄了主電路及控電路的參數(shù)設(shè)計(jì)與優(yōu)化,簡(jiǎn)化了PFC控制電路結(jié)構(gòu)、根據(jù)控制電路特點(diǎn)與系統(tǒng)環(huán)路穩(wěn)性要求,完成了電流環(huán)路與整個(gè)控制環(huán)路設(shè)計(jì),確保了系統(tǒng)穩(wěn)定性,提高了系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)。通過(guò)建立電路閉環(huán)仿真模型,驗(yàn)證了單周期控制抑制輸入電壓與負(fù)載擾動(dòng)的優(yōu)勢(shì)性能及連續(xù)功率因數(shù)校正的優(yōu)點(diǎn),優(yōu)化了電路參數(shù)后級(jí)直流變換主電路采用LLC諧振拓?fù)洌ㄟ^(guò)變頻控制使直流變換環(huán)節(jié)具有軾開(kāi)關(guān)特性。分析了不同開(kāi)關(guān)頻率范圍內(nèi)電路工作原理,并建立了基波等效電路,采用基波分析法對(duì)VLc需城電路的電反增益性,輸入阻抗持性進(jìn)行了研究,確定了電路軟開(kāi)關(guān)工作范圖。以基波分析結(jié)果為基礎(chǔ)進(jìn)行了合理的電路參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì),保證了直流變換環(huán)節(jié)在全輸入電壓范圍、全負(fù)載范圍內(nèi)能實(shí)現(xiàn)橋臂開(kāi)關(guān)管零電壓開(kāi)通ZVS},較大范圍內(nèi)邊整流二極管零電流關(guān)斷區(qū)CS),并將諧振電路中的電壓電流應(yīng)力降到最小,極大的提高了系統(tǒng)效率同時(shí),為了提高系統(tǒng)功率密度,選擇了優(yōu)化的磁性元器件結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了諧振感性元件與變壓器的磁性器件集成,大大減小了變換電路的體積在理論研究與參數(shù)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,搭建了實(shí)驗(yàn)樣機(jī),分別對(duì)PFC部分和DcDC部分進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與結(jié)果分析。經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證ACDc變換電路功率因數(shù)在0.988以上,直瓿變換電路能實(shí)現(xiàn)全范圖軟開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)了高效率AcDC變換。關(guān)鍵詞:ACDC變換:功率因數(shù)校正:;高效率;LLC諧振電路:?jiǎn)沃芷诳刂?/p>
上傳時(shí)間: 2022-03-24
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本文對(duì)PWM全橋軟開(kāi)關(guān)直流變換器進(jìn)行了研究。具體闡述了PWM全橋ZS軟開(kāi)關(guān)直流變換器的工作原理和軟開(kāi)關(guān)的實(shí)現(xiàn)條件,就基本的移相控制FB ZVS PWM變換器存在的問(wèn)題給予分析并對(duì)兩種改進(jìn)方案進(jìn)行了研究:1、能在全部工作范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)的改進(jìn)型全橋移相ZVS-PWM DCDC變換器,文中通過(guò)對(duì)其開(kāi)關(guān)過(guò)程的分析,得出實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍內(nèi)零電壓開(kāi)關(guān)的條件。采用改進(jìn)方案設(shè)計(jì)了一臺(tái)48V~6 VDC/DC變換器,實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明其比基本的 ZVS-PWM變換器具有更好的軟開(kāi)關(guān)性能。2、采用輔助網(wǎng)絡(luò)的全橋移相 ZVZCS-PWM DCDC變換器,文中具體分析了其工作原理及變換器特性,并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,功率變換器在開(kāi)關(guān)電源、不間斷電源、CPU電源照明、電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制、感應(yīng)加熱、電網(wǎng)的無(wú)功補(bǔ)償和諧波治理等眾多領(lǐng)域得到日益廣泛的應(yīng)用,電力電子技術(shù)高頻化的發(fā)展趨勢(shì)使功率變換器的重量大大減輕體積大大減小,提高了產(chǎn)品的性能價(jià)格比,但采用傳統(tǒng)的硬開(kāi)關(guān)技術(shù),開(kāi)關(guān)損耗將隨著開(kāi)關(guān)頻率的提高而成正比地增加,限制了開(kāi)關(guān)的高頻化提高功率開(kāi)關(guān)器件本身的開(kāi)關(guān)性能,可以減少開(kāi)關(guān)損耗,另一方面,從變換器結(jié)構(gòu)和控制上改善功率開(kāi)關(guān)器件的開(kāi)關(guān)性能,可以減少開(kāi)關(guān)損耗。如緩沖技術(shù)、無(wú)損緩沖技術(shù)、軟開(kāi)關(guān)技術(shù)等軟開(kāi)關(guān)技術(shù)在減少功率開(kāi)關(guān)器件的開(kāi)關(guān)損耗方面效果比較好,理論上可使開(kāi)關(guān)損耗減少為零。12軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的原理和類(lèi)型功率變換器通常采用PwM技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)換。硬開(kāi)關(guān)技術(shù)在每次開(kāi)關(guān)通斷期間功率器件突然通斷全部的負(fù)載電流,或者功率器件兩端電壓在開(kāi)通時(shí)通過(guò)開(kāi)關(guān)釋放能量,這種方式的工作狀況下必將造成比較大的開(kāi)關(guān)損耗和開(kāi)關(guān)應(yīng)力,使開(kāi)關(guān)頻率不能做得很高。軟開(kāi)關(guān)技術(shù)是利用感性和容性元件的諧振原理,在導(dǎo)通前使功率開(kāi)關(guān)器件兩端的電壓降為零,而關(guān)斷時(shí)先使功率開(kāi)關(guān)器件中電流下降到零,實(shí)現(xiàn)功率開(kāi)關(guān)器件的零損耗開(kāi)通和關(guān)斷,并且減少開(kāi)關(guān)應(yīng)力。
標(biāo)簽: 移相全橋
上傳時(shí)間: 2022-03-29
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