基于單周期控制的軟開(kāi)關(guān)AC/DC變換器?? 摘要:提出了一種軟開(kāi)關(guān)單周期控制AC/DC變換器,以Boost電路工作在電流斷續(xù)狀態(tài)為例,分析了該電路的工作原理。仿真結(jié)果表明,該電路在整個(gè)輸入電壓范圍內(nèi)都能保持軟開(kāi)關(guān)特性,達(dá)到了高功率因數(shù)和高效率的目的。 關(guān)鍵詞:有源功率因數(shù)校正;單周期控制;軟開(kāi)關(guān);電流斷續(xù)
1? 引言 ??? 開(kāi)關(guān)電源在儀器儀表,通信及自動(dòng)化設(shè)備中得到了廣泛的應(yīng)用,但是,開(kāi)關(guān)電源是個(gè)電磁騷擾源,它產(chǎn)生的諧波將會(huì)沿線(xiàn)路產(chǎn)生傳導(dǎo)干擾和輻射干擾,從而對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生污染,并對(duì)鄰近電子設(shè)備產(chǎn)生干擾。如何消除電力電子裝置的諧波污染,并提高其功率因數(shù),已成為電力電子技術(shù)的一項(xiàng)重大課題,采用有源功率因數(shù)校正(APFC)技術(shù)是最佳解決方式。 ??? 隨著變換器工作的高頻化,功率開(kāi)關(guān)、二極管以及吸收電路上的能量損失將隨開(kāi)關(guān)頻率的增加而增加,APFC電路的效率將明顯降低。借助各種軟開(kāi)關(guān)技術(shù)進(jìn)一步提高APFC電路的性能是解決這一問(wèn)題最有效的途徑,因此,將軟開(kāi)關(guān)技術(shù)與APFC相結(jié)合,是APFC發(fā)展方向之一。 ??? 單周期控制(One-CycleControl)是近年來(lái)提出的新控制技術(shù),其主旨是在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)控制平均電流或電壓以期達(dá)到參考值,文獻(xiàn)[1]和[2]就是通過(guò)控制二極管上的平均電壓來(lái)間接控制輸出電壓。本文將單周期控制用于Boost電路,并且加入了軟開(kāi)關(guān)。此電路簡(jiǎn)單,能在一周期內(nèi)消除輸入線(xiàn)電壓擾動(dòng),使每周期輸出電壓等于參考電壓,動(dòng)態(tài)響應(yīng)快。 2? 主電路工作原理 ??? Boost電路被廣泛應(yīng)用于單相整流電源的功率因數(shù)校正技術(shù)中,當(dāng)其工作在不連續(xù)導(dǎo)電模式時(shí),其優(yōu)點(diǎn)為峰值電感電流基本上正比于輸入電壓,輸入電流波形自然地跟隨輸入電壓波形,因而功率因數(shù)高。缺點(diǎn)是開(kāi)關(guān)不僅要導(dǎo)通較大的通態(tài)電流,而且將關(guān)斷更大的峰值電流并引起很大的關(guān)斷損耗,同時(shí)還會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的電磁干擾。軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的成功應(yīng)用解決了硬開(kāi)關(guān)的固有缺點(diǎn),大大減少了功率管的開(kāi)關(guān)損耗,抑制了電磁干擾,并獲得了較高的效率。 ??? 本文提出一種帶有諧振直流環(huán)的單相軟開(kāi)關(guān)單位功率因數(shù)整流器,其主電路拓?fù)淙鐖D1所示。此電路采用二極管整流加升壓斬波器的形式,升壓變換器電感電流斷續(xù),PWM諧振直流環(huán)器件為MOSFET,電路由諧振電感Lr,諧振電容Cr,開(kāi)關(guān)器件S1,S2,續(xù)流二極管D2,D3組成,D4將直流側(cè)與諧振網(wǎng)絡(luò)及交流側(cè)隔開(kāi)。 圖1? 單周期控制軟開(kāi)關(guān)Boost電路拓?fù)? ??? 該拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有以下特點(diǎn): ??? 1)PWM技術(shù)和軟開(kāi)關(guān)技術(shù)融為一體,不需輔助換流電路; ??? 2)軟開(kāi)關(guān)對(duì)PWM的影響?。? ??? 3)諧振網(wǎng)絡(luò)屬于ZVT,ZCT并聯(lián)諧振直流環(huán),功率器件可實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān); ??? 4)電路拓?fù)浜?jiǎn)單,諧振控制開(kāi)關(guān)S1,S2同步導(dǎo)通和關(guān)斷,控制易于實(shí)現(xiàn); ??? 5)交流端輸入電流接近正弦波,功率因數(shù)接近1。 3? 單周期控制技術(shù) ??? 單周期控制是一種非線(xiàn)性控制技術(shù),該控制方法的突出特點(diǎn)是,無(wú)論是穩(wěn)態(tài)還是暫態(tài),它都能保持受控量(通常為斬波波形)的平均值恰好等于或正比于給定值,即能在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),有效地抑制電源側(cè)的擾動(dòng),既沒(méi)有穩(wěn)態(tài)誤差,也沒(méi)有暫態(tài)誤差,這種控制技術(shù)可廣泛應(yīng)用于非線(xiàn)性系統(tǒng)的場(chǎng)合,如脈寬調(diào)制、諧振、軟開(kāi)關(guān)式的變換器等。采用單周期控制技術(shù),便可以有效地克服傳統(tǒng)電壓反饋控制中的缺陷,同時(shí)也不必考慮電流模式控制中的人為補(bǔ)償。 ??? 下面以Boost變換器為例來(lái)說(shuō)明單周期控制技術(shù)的原理。如圖1所示,假定開(kāi)關(guān)頻率fs=1/Ts為常數(shù)。電路開(kāi)始工作時(shí),輸入時(shí)鐘信號(hào),由D觸發(fā)器U3產(chǎn)生恒定頻率的開(kāi)關(guān)脈沖,同時(shí)開(kāi)通S1和S2,輸出電壓Uo分壓后的電壓us經(jīng)積分器U1開(kāi)始積分(初始狀態(tài)為零),當(dāng)積分器輸出電壓uint達(dá)到給定值uref時(shí),比較器U2輸出高電平,D觸發(fā)器(U3)發(fā)出關(guān)斷信號(hào)關(guān)斷S1和S2。與此同時(shí),D觸發(fā)器發(fā)出的復(fù)位信號(hào)使實(shí)時(shí)積分器復(fù)位為零,為下一周期做準(zhǔn)備。由上面分析,可以得出下式: ??? uint=usdt=ugdt=uref(1) ??? 如果給定參考信號(hào)uref為常數(shù),則輸出電壓Uo就為常數(shù),積分器輸出電壓uint的斜率直接反映了輸入電壓ug的變化。當(dāng)輸入電壓ug升高,uint的上升斜率就陡,這樣積分值uint達(dá)到給定信號(hào)的時(shí)間就短。從而占空比D就?。环粗?,當(dāng)輸入電壓ug降低時(shí),積分值uint達(dá)到給定信號(hào)uref的時(shí)間就長(zhǎng),占空比D就大。 ??? 在單周期控制中,占空比D由下式?jīng)Q定: ??? ugdt=uref(2) ??? 采用這種非線(xiàn)性控制,使得us電壓的平均值在每一開(kāi)關(guān)周期內(nèi)都與uref完全相同,并且與輸入電壓ug的大小無(wú)關(guān)。這樣,輸出電壓Uo就是給定信號(hào)uref的線(xiàn)性函數(shù),可以用圖2來(lái)表示。
圖2? 給定信號(hào)為常數(shù)時(shí)的調(diào)節(jié)過(guò)程 4? 仿真結(jié)果 ??? 新推出的PSPICE9.1版本,工作于Windows9x/NT平臺(tái)上,CPU僅要求是奔騰以上、32M內(nèi)存、100M以上剩余硬盤(pán)空間、800×600以上顯示分辨率,是功能強(qiáng)大的模擬電路和數(shù)字電路混合仿真EDA軟件。 ??? 應(yīng)用PSPICE進(jìn)行仿真,仿真電路參數(shù)如下: ??? 輸入電壓??? AC 220V; ??? 升壓電感??? 300μH; ??? 諧振電感??? 15μH; ??? 諧振電容??? 0.02μF; ??? 輸出電壓??? 450V; ??? 輸出電容??? 470μF; ??? 開(kāi)關(guān)頻率??? 50kHz。 ??? 圖3為軟開(kāi)關(guān)波形圖,從上到下波形依次為: ??? 1)輸出電壓Uo; ??? 2)諧振電容電壓UCr; ??? 3)主功率開(kāi)關(guān)管柵源電壓ugs; ??? 4)諧振電感電流ilr; ??? 5)諧振電路續(xù)流二極管電流iD2(iD3)。 ??? 從圖3中可以看出,主功率開(kāi)關(guān)管實(shí)現(xiàn)了零電流開(kāi)通和零電壓關(guān)斷。
圖3? 軟開(kāi)關(guān)波形 ??? 圖4為單周期控制電路波形圖,從上到下波形依次為:
圖4? 單周期控制波形圖 ??? 1)開(kāi)關(guān)脈沖信號(hào); ??? 2)主功率開(kāi)關(guān)管柵源電壓ugs; ??? 3)比較器輸出; ??? 4)積分器輸出電壓uint; ??? 5)參考電壓uref。 ??? 從圖4中可以看出,當(dāng)開(kāi)關(guān)脈沖開(kāi)通時(shí),升壓電感電流上升,主功率開(kāi)關(guān)和積分器同時(shí)開(kāi)通,一旦積分器輸出達(dá)到參考電壓,比較器輸出高電平,D觸發(fā)器復(fù)位,同時(shí)關(guān)斷主功率開(kāi)關(guān)和積分器,升壓電感電流也開(kāi)始下降。 ??? 圖5為輸入電流和輸入電壓仿真波形圖,從圖中可以看出,交流側(cè)電流與電壓同相位,從而實(shí)現(xiàn)了單位功率因數(shù)。
圖5? 輸入電壓與輸入電流波形 5? 結(jié)語(yǔ) ??? 由以上分析可知,帶有軟開(kāi)關(guān)的單周期控制AC/DC變換器,當(dāng)工作在不連續(xù)導(dǎo)電模式時(shí),輸入電流波形自然地跟隨輸入電壓波形,功率因數(shù)高,線(xiàn)路簡(jiǎn)單,動(dòng)態(tài)響應(yīng)快,效率高,預(yù)期在小功率開(kāi)關(guān)電源領(lǐng)域內(nèi)將會(huì)有廣泛的應(yīng)用前途。 |
基于單周期控制的軟開(kāi)關(guān)AC/DC變換器
- 變換器(108177)
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【轉(zhuǎn)】準(zhǔn)諧振軟開(kāi)關(guān)雙管反激變換器
一種準(zhǔn)諧振軟開(kāi)關(guān)雙管反激變換器。該變換器具有雙管反激變換器的優(yōu)點(diǎn),所有開(kāi)關(guān)管電壓應(yīng)力鉗位在輸入電壓,因此,可選取低電壓等級(jí)、低導(dǎo)通電阻MOSFET以提高變換器的效率、降低成本。利用諧振電感與隔直電容
2018-08-25 21:09:01
利用DSP實(shí)現(xiàn)DC-DC變換器恒壓控制
有沒(méi)有大神利用dsp實(shí)現(xiàn)DC變換器(buck boost)滑模控制的嗎?有的話(huà)交流一下
2017-12-13 23:11:18
基于開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)系統(tǒng)的功率變換器設(shè)計(jì)
摘 要:開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(SRD)是一種新型無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng)。文章以開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)的功率變換器為主要研究對(duì)象,重點(diǎn)分析了經(jīng)典的半橋型功率變換電路及一種新型的軟開(kāi)關(guān)功率變換電路,并對(duì)其進(jìn)行了
2018-09-27 15:32:13
基于PROTEUS的軟開(kāi)關(guān)直流變換器的仿真電路
跪求一個(gè)基于proteus的軟開(kāi)關(guān)直流變換器的仿真電路例子,基于上述文件的,老是做出來(lái)不合適,各位大神幫幫忙,替我找找是哪里的問(wèn)題,謝謝!
2018-04-18 16:55:41
基于STC12C5A60S2的雙向DC-DC變換器的系統(tǒng)設(shè)計(jì)
我們生活中使用的 DC/DC 變換器都只能從單一方向進(jìn)行工作,其最根本原因是 功率較大的開(kāi)關(guān)管(像 MOSFT,IGBT)只能處理單一方向上流過(guò)的能量,而且主電 路上裝有二極管,因?yàn)槠浔旧淼奶匦?/div>
2018-10-18 16:50:16
基于STM32的雙向DC-DC變換器設(shè)計(jì)
精品STM32系列項(xiàng)目資料,帶你解鎖晉級(jí)之路,登上人生高峰。1、基于STM32的雙向DC-DC變換器根據(jù)15年電賽題設(shè)計(jì)的雙向DC-DC變換器,裝置采用PID控制,主要功能是恒流充充電和恒壓輸出。充...
2021-08-04 06:26:00
如何利用MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)一種可滿(mǎn)足以上要求的軟開(kāi)關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電?
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)了一種可滿(mǎn)足以上要求的軟開(kāi)關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-22 06:45:34
如何用MC34152實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)變換器高速驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)?
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)了一種可滿(mǎn)足以上要求的軟開(kāi)關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-22 06:09:47
實(shí)用電源技術(shù)叢書(shū)分享之 脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)
實(shí)用電源技術(shù)叢書(shū)脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)資料來(lái)自網(wǎng)絡(luò)資源
2019-11-17 22:25:04
小功率DC/DC變換器設(shè)計(jì)
本科畢業(yè)要設(shè)計(jì)什么樣的小功率DC/DC變換器才能過(guò)關(guān)啊,一u沒(méi)有大佬指點(diǎn)一下
2022-04-04 21:23:07
山勝電子電源模塊PFC變換器
要求不特別高時(shí),將PFC變換器和后級(jí)DC/DC變換器組合成一個(gè)拓?fù)洌瑯?gòu)成單級(jí)高功率因數(shù)AC/DC開(kāi)關(guān)電源,只用一個(gè)主開(kāi)關(guān)管,可使功率因數(shù)校正到0.8以上,并使輸出直流電壓可調(diào),調(diào)整后的直流電壓就促進(jìn)
2013-08-20 16:00:47
常見(jiàn)DC-DC變換器建模技術(shù)大盤(pán)點(diǎn)
常用的DC-DC變換器建模方法中,等效電路法也是普及度比較高的方法之一。該種方法應(yīng)用了一個(gè)載波周期內(nèi)平均的概念,把開(kāi)關(guān)電源變?yōu)橐粋€(gè)含有受控源的線(xiàn)性電路,然后用求解線(xiàn)性電路的方法對(duì)開(kāi)關(guān)電源進(jìn)行小信號(hào)分析
2018-10-11 16:37:24
怎么解決FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問(wèn)題?
本文從大功率DC/DC變換器主要電磁干擾源及抑制措施、控制電路板的信號(hào)隔離以及軟件程序的抗干擾設(shè)計(jì)三個(gè)方面對(duì)FCEV用大功率DC/DC變換器的電磁兼容性進(jìn)行了研究,有效的解決了FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問(wèn)題。
2021-05-17 06:29:50
最佳的開(kāi)關(guān)式DC/DC變換器
DC/DC轉(zhuǎn)換器是利用MOSFET開(kāi)關(guān)閉合時(shí)在電感器中儲(chǔ)能,并產(chǎn)生電流。當(dāng)開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí),貯存的電感器能量通過(guò)二極管輸出給負(fù)載。如下圖所示。所示三種變換器的工作原理都是先儲(chǔ)存能量,然后以受控方式釋放能量
2021-11-16 07:54:48
求一種基于升壓ZVT-PWM的軟開(kāi)關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)了一種可滿(mǎn)足以上要求的軟開(kāi)關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-21 06:03:59
電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的DC-DC變換器選擇
較小,高頻功率變壓器的利用率高等優(yōu)點(diǎn)。而且全橋DC-DC變換器適合做軟開(kāi)關(guān)管控制,減小變換器中的開(kāi)關(guān)管損耗提高轉(zhuǎn)化效率?! ∪嗳珮?b class="flag-6" style="color: red">DC-DC變換器結(jié)構(gòu),三相的結(jié)構(gòu)將電流、損耗均分到每相中,適合大功率
2023-03-03 11:32:05
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
;(3) 用于大功率變換時(shí),槽路電流過(guò)大,磁性元件易發(fā)生磁偏飽和,電壓模式不能滿(mǎn)足控制要求,而電流模式的單周期控制模式如何實(shí)現(xiàn)變頻是難點(diǎn)。本文按以下幾個(gè)部分展開(kāi):1.將諧振變換器與傳統(tǒng) PWM 變換器
2019-09-28 20:36:43
輸出反灌電流零電壓軟開(kāi)關(guān)反激變換器
零電壓開(kāi)通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)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(kāi)關(guān)反激變換器圖2:輸出反灌電流零電壓軟開(kāi)關(guān)反激變換器
2021-05-21 06:00:00
選擇最佳DC/DC變換器的要點(diǎn)及途徑
50lC封裝中集成了電荷泵、后端電壓調(diào)節(jié)器和關(guān)閉控制?! ?. 靜態(tài)電流 ①電感式DC/DC變換器:頻率調(diào)制(PFM)電感式DC/DC變換器是靜態(tài)電流最小的開(kāi)關(guān)式DC/DC變換器,通過(guò)頻率調(diào)制進(jìn)行電壓
2018-09-28 16:03:17
選擇最佳DC/DC變換器的要點(diǎn)及途徑
的選擇 1.DC-DC電源變換器的三個(gè)元器件 1)開(kāi)關(guān):無(wú)論哪一種DC/DC變換器主回路使用的元件只是電子開(kāi)關(guān)、電感、電容。電子開(kāi)關(guān)只有快速地開(kāi)通、快速地關(guān)斷這兩種狀態(tài)。只有快速狀態(tài)轉(zhuǎn)換引起的損耗才
2014-06-05 15:15:32
隔離式DC/DC變換器的電磁兼容設(shè)計(jì)
摘要:文章詳細(xì)分析了隔離式DC/DC 變換器產(chǎn)生電磁噪聲干擾的機(jī)理,提出了在DC/DC 變換器主電路及控制電路設(shè)計(jì)時(shí)所采取的電磁兼容措施。關(guān)鍵詞:隔離式DC/DC 變換器、電磁兼容性、電磁干擾、電磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
基于諧振電抗器和磁能恢復(fù)開(kāi)關(guān)的單相AC-DC變換器介紹
本文將諧振電抗器和磁能恢復(fù)開(kāi)關(guān)引入到單相AC-DC變換器中,發(fā)揮二者的優(yōu)點(diǎn)設(shè)計(jì)了一種新型混合單相AC-DC變換器。在理論分析諧振電抗器和磁能恢復(fù)開(kāi)關(guān)(MRES)單獨(dú)在單相功率因數(shù)
2009-04-03 11:49:2626
相移復(fù)合控制雙向DC/DC變換器的優(yōu)化設(shè)計(jì)
提出了5 kW PWM加相移復(fù)合控制雙向DC/DC變換器的優(yōu)化設(shè)計(jì).根據(jù)不同的開(kāi)關(guān)器件MOSFEWIGBT和不同的輸入電壓42V/380V,依據(jù)開(kāi)關(guān)損耗模型設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)損耗最小的雙向DC/DC變換器.根據(jù)PWM加相
2009-10-16 09:19:1375
軟開(kāi)關(guān)變換器
8.1硬開(kāi)關(guān)、LC緩沖軟開(kāi)關(guān)和LC諧振零開(kāi)關(guān)基本條件8.2軟開(kāi)關(guān)的基本特性和類(lèi)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(kāi)通(ZVS)PWM DC/DC 變換器
2010-03-03 15:35:140
DC/DC變換器控制電路34063
DC/DC變換器控制電路340631. 概述34063是一單片雙極型線(xiàn)性集成電路,專(zhuān)用于直流-直流變換器的控制部分,片內(nèi)包括溫度補(bǔ)償帶隙基準(zhǔn)源,一個(gè)占空比周期控制器,驅(qū)動(dòng)
2010-03-21 09:08:47279
DC/DC變換器的PWM控制技術(shù)
DC/DC變換器的PWM控制技術(shù)
DC/DC變換器廣泛應(yīng)用于便攜裝置(如筆記本計(jì)算機(jī)、蜂窩電話(huà)、尋呼機(jī)、PDA等)中。它有兩種類(lèi)型,即線(xiàn)性變換器和開(kāi)關(guān)變換器。開(kāi)關(guān)
2010-04-23 09:48:26156
開(kāi)關(guān)變換器跨周期調(diào)制方法研究
針對(duì)脈沖寬度調(diào)制(PWM)變換器在輕負(fù)載的情況下電源效率變低的問(wèn)題,利用一種新型的控制方法— — 跨周期調(diào)制對(duì)其進(jìn)行了重點(diǎn)分析和研究,通過(guò)改變Dc—DC轉(zhuǎn)換器的有效頻率對(duì)
2010-07-01 15:16:1823
脈寬調(diào)制DC DC全橋變換器的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)
脈寬調(diào)制(PWM)DC/DC全橋變換器廣泛應(yīng)用于中大功率場(chǎng)合,因此研究其軟開(kāi)關(guān)技術(shù)具有十分重要的意義。本書(shū)共分八章,介紹電力電子變換器的基本類(lèi)型和 PWM DC/DC全橋變換器的基
2010-10-23 10:41:150
電子負(fù)載用軟開(kāi)關(guān)DC/DC變換器的實(shí)現(xiàn)
【摘 要】 討論了軟開(kāi)關(guān)技術(shù)在電子負(fù)載DC/DC變換器中的應(yīng)用,并介紹了利用數(shù)字信號(hào)處理器實(shí)現(xiàn)的移相控制方法,研制了以TMS320F240為控制核心的6kW DC/DC變換器樣機(jī)。
2009-05-10 20:06:30619
智能控制在DC/DC變換器中的應(yīng)用
智能控制在DC/DC變換器中的應(yīng)用
1 引言
DC/DC變換器是一種強(qiáng)非線(xiàn)性電路,電路的電氣
2009-07-07 10:21:04504
DC/DC變換器與DC/AC逆變器連接問(wèn)題的研究
DC/DC變換器與DC/AC逆變器連接問(wèn)題的研究
1概述
隨著各種各樣的逆變電源的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,對(duì)逆變器的研究也日益深入
2009-07-10 10:06:323402
開(kāi)關(guān)電容DC/DC變換器的理論研究
開(kāi)關(guān)電容DC/DC變換器的理論研究
摘要:開(kāi)關(guān)電容變換器由于結(jié)構(gòu)中不含磁性元件,因而體積和重量可以進(jìn)一步減小,適合
2009-07-15 08:49:382665
單周控制DC/DC變換器的交流小信號(hào)模型與設(shè)計(jì)
單周控制DC/DC變換器的交流小信號(hào)模型與設(shè)計(jì)
摘要:以單周控制理論為基礎(chǔ),介紹了基本拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">DC/DC變換器——B
2009-07-16 08:43:01786
用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的二象限開(kāi)關(guān)電感DC/DC變換器
用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的二象限開(kāi)關(guān)電感DC/DC變換器
摘要:經(jīng)典的DC/DC變換器,如Buck變換器、Boost變換器、Buck-Boost變換器、羅氏變換器和Cuk變換器[1-5],通常都是
2009-07-25 09:56:12783
用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的二象限開(kāi)關(guān)電感DC/DC變換器電路圖
用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的二象限開(kāi)關(guān)電感DC/DC變換器
圖 用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
2009-07-25 10:00:37585
MAX731開(kāi)關(guān)控制型DCDC升壓變換器電路
MAX731開(kāi)關(guān)控制型DCDC升壓變換器電路
MAX731為開(kāi)關(guān)控制型DC—DC升壓變換器,
2009-12-10 10:44:511892
移相全橋軟開(kāi)關(guān)DC/DC變換器
移相控制的全橋PWM變換器是最常用的中大功率DC/DC變換電路拓?fù)湫问街弧R葡郟WM控制方式利用開(kāi)關(guān)管的結(jié)電容和高頻變壓器的漏電感或原邊串聯(lián)電感作為諧振元件,使開(kāi)關(guān)管
2010-08-14 11:01:163269
單周期控制降壓變換器原理圖
圖為固定開(kāi)關(guān)頻率的單周期控制降壓變換器原理圖。
為對(duì)單周期控制技術(shù)進(jìn)行說(shuō)明,現(xiàn)以單周
2010-09-01 16:36:301691
基于單周期控制的軟開(kāi)關(guān)AC/DC變換器
提出了一種軟開(kāi)關(guān)單周期控制AC/DC變換器,以Boost電路工作在電流斷續(xù)狀態(tài)為例,分析了該電路的工作原理。仿真結(jié)果表明,該電路在整個(gè)輸入電壓范圍內(nèi)都能保持軟開(kāi)關(guān)特性,達(dá)到了高
2012-10-11 16:17:241811
應(yīng)用抽頭扼流圈擴(kuò)展基本DC DC開(kāi)關(guān)變換器的變換功能
本文論述了在基本 DC-DC 開(kāi)關(guān)變換器中應(yīng)用抽頭扼流圈擴(kuò)展其變換性能,推導(dǎo)了基本關(guān)系式,并對(duì)兩種不同型式的變換器的變換性能進(jìn)行了比較。
2016-05-11 15:26:215
直流微電網(wǎng)的DC/DC變換器控制系統(tǒng)
時(shí)變非線(xiàn)性系統(tǒng),其控制器的設(shè)計(jì)難度大。DC/DC變換器常采用PID控制,在獲得對(duì)象精確數(shù)學(xué)模型時(shí)可確保其穩(wěn)定性。但變換器在不同的開(kāi)關(guān)狀態(tài)下,數(shù)學(xué)模型相差較大,這極大地影響了常規(guī)PID的控制性能。隨著產(chǎn)品對(duì)DC/DC變換器動(dòng)態(tài)性能要求的提高,將常規(guī)PI控制與
2018-02-01 16:51:273
直流微電網(wǎng)雙向AC/DC變換器并聯(lián)控制
為了便于擴(kuò)展直流微電網(wǎng)的容量與增強(qiáng)系統(tǒng)可靠性,采用雙向AC/DC變換器并聯(lián)系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)直流微電網(wǎng)與大電網(wǎng)之間的能量交互。提出了一種直流微電網(wǎng)雙向AC/DC變換器并聯(lián)系統(tǒng)的低電壓偏移功率均分控制策略
2018-03-21 15:03:435
三態(tài)開(kāi)關(guān)單元的DC/DC變換器
本文從傳統(tǒng)三態(tài)開(kāi)關(guān)交錯(cuò)并聯(lián)DC/DC變換器的基本結(jié)構(gòu)出發(fā),將耦合電感和二極管電容同時(shí)融合到傳統(tǒng)的交錯(cuò)并聯(lián)DC/DC變換器中,構(gòu)造基于三態(tài)開(kāi)關(guān)單元與雙耦合電感的新型輸入端交錯(cuò)并聯(lián)高增益DC/DC變換器
2018-03-21 15:17:243
基于AC LED燈的變換器拓?fù)潆娐吩O(shè)計(jì)
傳統(tǒng)的LED 燈恒流控制是通過(guò)AC/DC,再通過(guò)DC/DC變換器進(jìn)行恒流控制,在AC/DC 變換器中,通常在整流電路后面用濾波電容使輸出的電壓平滑,但是大電容的存在造成交流端的輸入電流波形變成尖脈沖,而不再是正弦函數(shù)(降低功率因數(shù))。
2020-01-30 16:46:00913
基于單周期控制技術(shù)在開(kāi)關(guān)變換器中的應(yīng)用
引言
開(kāi)關(guān)變換器是脈沖式的非線(xiàn)性動(dòng)態(tài)系統(tǒng),在適當(dāng)?shù)拿}沖非線(xiàn)性控制下,系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)比傳統(tǒng)的先行反饋控制更穩(wěn)定,有更好的動(dòng)態(tài)性能和抗擾動(dòng)性。當(dāng)輸入電壓或負(fù)載發(fā)生變化時(shí),電壓型反饋控制需要多個(gè)開(kāi)關(guān)周期
2020-07-27 14:22:242431
軟開(kāi)關(guān)移相控制全橋變換器一周期十二個(gè)工作過(guò)程
軟開(kāi)關(guān)移相控制全橋變換器一周期十二個(gè)工作過(guò)程詳細(xì)說(shuō)明。
2021-04-29 14:42:2316
全橋Boost型高頻環(huán)節(jié)DC-AC變換器
本文提出并深入研究了Boost型高頻鏈DC-AC變換器電路結(jié)構(gòu)與拓?fù)渥?、原理特性、移?b class="flag-6" style="color: red">控制策略等,并給出了原理試驗(yàn)結(jié)果。
2021-06-21 10:35:3312
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(kāi)關(guān)電源技術(shù))-雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:00:0650
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究(通信電源技術(shù)期刊幾號(hào)發(fā)行)-脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:12:5025
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開(kāi)關(guān)技術(shù).阮新波pdf
脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開(kāi)關(guān)技術(shù).阮新波pdf
2021-11-22 16:08:570
評(píng)論
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