有限雙極性控制ZVZCSPWM全橋變換器 摘要:研究了一種有限雙極性控制ZVZCSPWM全橋變換器,分析了電路原理,給出了一個(gè)應(yīng)用實(shí)例。 關(guān)鍵詞:有限雙極性控制;零電壓零電流開關(guān);全橋變換器
1? 引言 ??? 全橋移相ZVS變換器近年來得到廣泛注意。然而,這種控制方法有幾個(gè)明顯的缺點(diǎn): ??? 1)由于存在環(huán)流,開關(guān)管的導(dǎo)通損耗大,輕載下效率較低,特別是在占空比較小時(shí),損耗更嚴(yán)重; ??? 2)輸出整流二極管存在寄生振蕩; ??? 3)為了實(shí)現(xiàn)滯后橋臂的ZVS,必須在電路中串聯(lián)電感,這就減小了有效占空比,增大了原邊電流定額。 ??? 為了解決這些問題,人們對全橋移相ZVZCS變換器進(jìn)行了大量研究。其主要思路是超前橋臂實(shí)現(xiàn)ZVS,滯后橋臂實(shí)現(xiàn)ZCS。這樣在很大程度上解決了原先全橋移相ZVS變換器存在的一些問題。如環(huán)流在很大程度上減小乃至消除了;由于不需要外加電感,有效占空比減小等問題隨之就不存在了。實(shí)現(xiàn)滯后橋臂的ZCS,總的來講,可以分成有源和無源兩種方法。采用副邊有源鉗位的ZVZCS方法[1]增加了成本,并由于需要復(fù)雜的隔離驅(qū)動(dòng)而降低了可靠性。無源的方法又有副邊無源鉗位[2]和原邊無源鉗位[3][4],也可以原副邊的無源鉗位同時(shí)加上,這樣效果更好。 ??? 但移相控制本身還有一個(gè)難以克服的缺點(diǎn),即死區(qū)時(shí)間不好調(diào)整。當(dāng)負(fù)載較重時(shí),由于環(huán)流大,超前橋臂功率管上并聯(lián)的電容放電較快,因此實(shí)現(xiàn)零電壓導(dǎo)通比較容易,但當(dāng)負(fù)載較輕時(shí),超前橋臂功率管上并聯(lián)的電容放電很慢,超前橋臂的開關(guān)管必須延時(shí)很長時(shí)間后導(dǎo)通才能實(shí)現(xiàn)ZVS導(dǎo)通。專用的移相控制芯片如UC3875等很難調(diào)整這個(gè)死區(qū)時(shí)間。本文研究了一種稱為有限雙極性控制的控制方法,配合上面的ZVZCS PWM全橋拓?fù)洌軐?shí)現(xiàn)超前和滯后橋臂全范圍的ZVZCS。 2? ZVZCS PWM全橋電路有限雙極性控制過程分析 ??? 有限雙極性控制ZVZCS PWM全橋電路功率部分如圖1所示。Q1~Q4四個(gè)功率管(內(nèi)帶續(xù)流二極管)組成一個(gè)全橋電路。其中,Q1、Q2組成超前橋臂,兩端分別并聯(lián)有吸收電容C1、C2,用來實(shí)現(xiàn)Q1、Q2的ZVS。L1為高頻變壓器的漏感。Cb為隔直電容,用來實(shí)現(xiàn)滯后臂(由Q3、Q4組成)的ZCS。
圖1? ZVZCSPWM全橋電路示意圖 ??? 在有限雙極性方法控制下,Q1~Q4的驅(qū)動(dòng)時(shí)序見圖2。其中ug1、ug2為脈寬可調(diào)的定頻變寬脈沖;ug3、ug4為互補(bǔ)方波,頻率、脈寬固定。當(dāng)然考慮到直通的問題,ug3、ug4不能同時(shí)為1,要錯(cuò)開一個(gè)固定的死區(qū)時(shí)間。ug1、ug4的上升沿(表示Q1、Q4開始導(dǎo)通)一致,ug2、ug3的上升沿一致。uAB表示加在隔直電容及變壓器兩端的電壓。由于超前橋臂并聯(lián)電容的存在,變壓器端電壓在下降時(shí)不會(huì)突然到零,而是有個(gè)過渡過程,其時(shí)間取決于并聯(lián)電容的大小及負(fù)載電流等條件。ip為變壓器繞組電流。ucb為隔直電容Cb上的電壓,其幅值取決于Cb大小及其它條件,Cb越小,ucb幅值越大,ZCS實(shí)現(xiàn)得越好,但同時(shí)開關(guān)管電壓應(yīng)力又增大,因此Cb不能太小,一般要讓ucb最大值小于直流輸入電壓的10%。 圖2? 全橋電路有限雙極性控制時(shí)序及各變量響應(yīng)圖 ??? 電路工作過程分析如下: ??? 1)t0時(shí)刻Q1、Q4同時(shí)導(dǎo)通,變壓器原邊電流ip開始上升,流向是從Q1到L1、變壓器、Cb、Q4。功率從原邊流向副邊,同時(shí)隔直電容Cb上的電壓開始上升。為了簡化分析,暫不考慮變壓器的勵(lì)磁電流和副邊電流Io的波動(dòng),因此變壓器原邊電流ip(t)為 ??? ip(t)=Ipo=Io/n(1) 式中:n為變壓器原副邊匝比。 ??? 當(dāng)然,實(shí)際電路中由于副邊整流二極管的反向恢復(fù)過程,ip(t)上升沿有一個(gè)尖峰,見圖2。 ??? Cb兩端電壓ucb(t)為 ??? ucb(t)=-ucbp(2) 式中:ucbp為電容Cb上最大電壓。 ??? 2)在t1時(shí)刻Q1關(guān)斷,Q1的關(guān)斷是ZVS關(guān)斷,原邊電流ip通過C1(充電)、C2(放電)繼續(xù)按原方向流動(dòng)。C2經(jīng)過一段時(shí)間的放電,在t12時(shí)刻C2上的電壓降到零,Q2上的反并聯(lián)二極管開始導(dǎo)通續(xù)流。此階段電容C2兩端電壓uc2(t)變化過程為 ??? uc2(t)=Ipot/(C1+C2)(3) ??? 并有 ??? t12-t1=E(C1+C2)/Ipo(4) 式中:E為直流輸入電壓。 ??? 3)由于Cb上的電壓作用,在t2時(shí)刻環(huán)流衰減到零,原邊電流變化過程為 ??? ip(t)=Ipo-ucbpt/L1(5) 該狀態(tài)持續(xù)時(shí)間(即環(huán)流時(shí)間)為 ???? t2-t12=IpoL1/ucbp(6) ??? 此時(shí)ucb(t)達(dá)到最大值UCbp。由式(2)可近似得到 ??? t2-t0=2UCbpCb/Ipo(7) ??? 4)在t2~t23時(shí)刻,電容Cb上的能量通過變壓器漏感對Q2的輸出電容充電,由于時(shí)間常數(shù)很小,可認(rèn)為該過程響應(yīng)速度很快,諧振過程很快結(jié)束。穩(wěn)定時(shí)Q2兩端電壓保持為UCbp。 ??? 5)t23時(shí)刻Q4關(guān)斷,顯然,由于此時(shí)Q4上電壓電流均為零,因此Q4是ZVZCS關(guān)斷。經(jīng)一個(gè)固定的死區(qū)時(shí)間后,在t3時(shí)刻,Q2、Q3同時(shí)導(dǎo)通,由于此時(shí)Q2兩端電壓為UCbp,由設(shè)計(jì)可保證UCbp<10%E,且環(huán)流已衰減到零,因此可近似認(rèn)為Q2是ZVZCS導(dǎo)通。而Q3是硬開關(guān)導(dǎo)通,而且Q3導(dǎo)通時(shí)其兩端電壓大小約為直流輸入電壓大小。而在普通硬開關(guān)工作方式下Q3導(dǎo)通時(shí)其端電壓是直流輸入電壓的一半,因此ZVZCS控制模式下Q3導(dǎo)通時(shí)輸出電容上的能量損耗反而比普通硬開關(guān)狀態(tài)下大,這是這種方法最大的缺點(diǎn)。為了減輕該缺點(diǎn)所帶來的不利因素,Q3、Q4可選輸出電容較小的功率管如IGBT。 ??? 6)在t3時(shí)刻之后電路工作過程和t0~t3時(shí)類似,這里就不詳細(xì)分析了。 3? 全范圍實(shí)現(xiàn)ZVS和ZCS的約束條件 ??? 由式(2)可以看到,在占空比一定時(shí),隔直電容Cb越小,UCbp越大,由式(6)可看到,變壓器漏感越小、ucbp越大,則環(huán)流時(shí)間越短,因而ZCS實(shí)現(xiàn)得越充分。將式(7)代入式(6),并設(shè)t12-t0=DT/2(D為占空比,T為開關(guān)周期),則有 ??? t2-t12=4CbL1/DT(8) ??? 可見在電路參數(shù)固定的情況下,環(huán)流時(shí)間是一個(gè)固定值,不依賴于負(fù)載。實(shí)驗(yàn)也表明,適當(dāng)減小開關(guān)頻率,從而使DT變大,可使環(huán)流時(shí)間t2-t12減小,有利于ZCS的實(shí)現(xiàn)。 ??? 由式(4)可看到C1、C2越大,超前橋臂由導(dǎo)通轉(zhuǎn)截止后,C2上電壓降到零的過渡時(shí)間越長,因而ZVS實(shí)現(xiàn)得越好。而且負(fù)載越輕(Ipo越小),過渡時(shí)間越長。而移相控制由于超前橋臂上下兩個(gè)開關(guān)管的導(dǎo)通基本是互補(bǔ)的,因此在輕載時(shí)很難實(shí)現(xiàn)開關(guān)管的ZVS導(dǎo)通。而相比之下,有限雙極性控制方法就顯出它的優(yōu)越性。如當(dāng)Q1關(guān)斷后,Q2導(dǎo)通時(shí)刻由移相控制時(shí)的t12~t3時(shí)刻推后到了t3時(shí)刻,可以充分保證只有當(dāng)Q2的續(xù)流二極管導(dǎo)通后才使Q2導(dǎo)通,從而保證全范圍的ZVS。實(shí)驗(yàn)證明,在正確設(shè)計(jì)好電路參數(shù)后,超前橋臂的ZVS實(shí)現(xiàn)得相當(dāng)好。 4? 應(yīng)用實(shí)例 ??? 這種有限雙極性控制的ZVZCSPWM全橋變換器,已應(yīng)用到一種3kW(48V/50A)通信電源模塊的設(shè)計(jì)當(dāng)中。具體參數(shù)為:輸入220V/15A;輸出56.4V(最大)/53A(最大);開關(guān)工作頻率60kHz;功率管為IRG4PC50W(高速型IGBT);變壓器原副方匝數(shù)比為24/4;輸出濾波電感40μH;輸出濾波電容5000μF。由于沒有專用的芯片,因此采用UC3825+CD4042合成所需要的邏輯。原理圖如圖3所示。
圖3? 有限雙極性控制邏輯生成電路實(shí)例 ??? UC3825A是一種峰值電流型控制芯片,在控制環(huán)路中加入電流環(huán)后,電源具有響應(yīng)速度快,保護(hù)迅速,源效應(yīng)和負(fù)載效應(yīng)好等優(yōu)點(diǎn)。模塊整機(jī)功率因數(shù)為0.99,效率90%,重約10kg。該產(chǎn)品已成功運(yùn)行于某移動(dòng)通信基站現(xiàn)場。 5? 結(jié)語 ??? 有限雙極性控制ZVZCSPWM全橋變換器,能實(shí)現(xiàn)全范圍的ZVS和ZCS開關(guān),提高了電源的效率,減小了輸出紋波和電磁干擾。實(shí)踐證明了這種控制方法的可靠性。 |
有限雙極性控制ZVZCSPWM全橋變換器
- 變換器(108177)
- 全橋(18540)
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2016-12-04 18:31:07
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反激變換器原理1.概述到目前為止,除了Boost 變換器和輸出電壓反向型變換器外,所有討論過的變換器都是在開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)將能量輸送到負(fù)載的。本章討論扳激變換器與它們的工作原理不同。在反激拓樸中,開關(guān)管
2009-11-14 11:36:44
反激變換器的閉環(huán)控制
=oxh_wx3、【周啟全老師】開關(guān)電源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx復(fù)習(xí)電力電子技術(shù)的時(shí)候想起來老師說過boost和反激變換器只能采用雙環(huán)控制,不能用單環(huán),原因上課講過但是沒認(rèn)真聽,所以來請教一下各位,謝謝大家了
2019-06-26 23:42:07
變壓器副邊有源箝位式ZVZCS FB PWM變換器主電路分析
變壓器副邊有源箝位式ZVZCS FB PWM變換器主電路分析分析了一種變壓器副邊采用有源箝位的ZVZCS全橋移相式PWM變換器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該變換器適合于高電壓、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
變形的半橋式變換器電路圖
變形的半橋式變換器電路圖對于高壓輸入,大功率輸出的情況下,一般采用如圖所示的電路方式。在電路中,開關(guān)器件V1、V2為一組,V3、V4為一組,雙雙串聯(lián),可減少單管耐壓值。在實(shí)際應(yīng)用電路中開關(guān)器件V1
2009-10-24 09:32:22
四個(gè)開關(guān)管按照兩個(gè)頻率進(jìn)行工作的全橋變換器
四個(gè)開關(guān)管按照兩個(gè)頻率進(jìn)行工作的全橋變換器,如下圖,這樣做有什么好處嗎?
2021-09-11 23:34:58
基于雙極性橋式電路的兩相制步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)
摘要:文章提出了一種結(jié)構(gòu)簡單的用于兩相制步進(jìn)電機(jī)的控制驅(qū)動(dòng)器的設(shè)計(jì)。該控制驅(qū)動(dòng)器由L297步進(jìn)電機(jī)控制芯片與功率驅(qū)動(dòng)電路組成。L297芯片產(chǎn)生脈寬可調(diào)的脈沖相序信號,該信號作為雙極性橋式功率驅(qū)動(dòng)電路
2010-12-15 11:21:33
基于SG3525和DC/DC變換器的大電流低電壓開關(guān)電源設(shè)計(jì)
引言本文介紹了以SG3525為控制核心、全橋變換器為主電路、輸出直流電流45~90A可調(diào)的大電流低電壓直流開關(guān)電源的設(shè)計(jì),其輸出電壓可在5~15V自動(dòng)調(diào)整以適應(yīng)負(fù)載變化,從而保持恒定的輸出電流。1
2018-10-19 16:38:40
基于STC12C5A60S2的雙向DC-DC變換器的系統(tǒng)設(shè)計(jì)
導(dǎo)通電流本來只能在一個(gè)象限工作變成了兩個(gè)。這樣 的處理方法好處是不用改變輸入和輸出電壓的極性卻能控制電流的流 雙向 DC - DC 變換器( Bidireconal DC - DC
2018-10-18 16:50:16
基于開關(guān)磁阻電機(jī)系統(tǒng)的功率變換器設(shè)計(jì)
摘 要:開關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(SRD)是一種新型無級調(diào)速系統(tǒng)。文章以開關(guān)磁阻電機(jī)的功率變換器為主要研究對象,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關(guān)功率變換電路,并對其進(jìn)行了
2018-09-27 15:32:13
如何對移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測試?
ZVS-PWM諧振電路拓?fù)涞碾娐吩砗透鞴ぷ髂B(tài)分析200W移相全橋諧振ZVS變換器關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì)如何對200W移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測試?
2021-04-22 06:25:56
如何設(shè)計(jì)一款低壓大電流直直變換器?
低壓大電流直直變換器的設(shè)計(jì)推挽正激電路應(yīng)用于變換器有什么優(yōu)點(diǎn)?
2021-04-21 06:21:35
實(shí)用電源技術(shù)叢書分享之 脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)
實(shí)用電源技術(shù)叢書脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)資料來自網(wǎng)絡(luò)資源
2019-11-17 22:25:04
開關(guān)變換器控制環(huán)路的設(shè)計(jì)
關(guān)注公眾號:電子電路分析與設(shè)計(jì)03 開關(guān)變換器波形振蕩原理分析04 常用采樣電路“開關(guān)電源知識(shí)點(diǎn)總結(jié)”預(yù)計(jì)分為5部分進(jìn)行展開介紹,分別為“01 開關(guān)電源磁性元件分析與設(shè)計(jì)”、“02 開關(guān)變換器控制
2021-10-29 08:14:29
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)》系統(tǒng)地論述了開關(guān)變換器模型、控制方面的基本原理和實(shí)用設(shè)計(jì)方法、基本仿真和實(shí)驗(yàn)測試技術(shù),以及開關(guān)調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的仿真與測試技術(shù)的應(yīng)用。主要內(nèi)容有:DC-DC變換器模型
2016-06-11 16:50:47
求助大神能否設(shè)計(jì)極性變換電路
電源極性變換可用整流橋實(shí)現(xiàn),充電電池的極性變換可用場效應(yīng)管實(shí)現(xiàn),不過最近有網(wǎng)友說可以用雙向可控硅實(shí)現(xiàn)極性變換,在雙向可控硅上,碰了不少“釘子”,對我來說還是一個(gè)新元件,對它進(jìn)一步的了解還是在仿真
2017-01-30 23:12:36
用于雙變換UPS的全橋IGBT
提高,體積重量大大降低,成本也有革命性的下降。在眾多的UPS電路拓樸結(jié)構(gòu)中,帶輸出變壓器的雙變換電路結(jié)構(gòu)具有很強(qiáng)的生命力,它誕生于雙極型三極管年代,十多年來整機(jī)電路原理沒有什么突破,只是在控制電路和用戶
2011-03-10 15:46:24
用于半橋諧振變換器的FSFR1600功率開關(guān)的典型應(yīng)用
用于半橋諧振變換器的FSFR1600功率開關(guān)(FPS)的典型應(yīng)用。 FSFR系列包括專為高效半橋諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的高度集成的功率開關(guān)
2020-06-15 15:14:47
用于半橋諧振變換器的FSFR1700電源開關(guān)的典型應(yīng)用
用于半橋諧振變換器的FSFR1700電源開關(guān)(FPS)的典型應(yīng)用。 FSFR系列包括專為高效半橋諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的高度集成的功率開關(guān)
2020-06-15 16:18:50
電力電子變換器的建模和控制
`哪位好心人能分享下書籍電力電子變換器的建模和控制的電子版,如果哪位愿意分享,感激不盡!!!QQ郵箱:2483253184@qq.com`
2018-01-22 13:21:35
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變換器適合做軟開關(guān)管控制,減小變換器中的開關(guān)管損耗提高轉(zhuǎn)化效率。 三相全橋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
移相全橋控制的問題
圖為阮新波的《全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)》,其中“3.5 整流二極管的換流情況”,在ip不能滿足副邊電流后,副邊的Lf強(qiáng)行續(xù)流,導(dǎo)致Dr2導(dǎo)通,進(jìn)而導(dǎo)致變壓器被短路。但是我有兩個(gè)問題1. 此時(shí)變壓器已經(jīng)
2018-12-18 10:37:46
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
開關(guān)管Q1導(dǎo)通時(shí)的功率回路也將有助于提高EMI性能。圖 4:移相控制下的U型EMI性能圖 6:簡化的EMI濾波器圖 8:采用差模和共模濾波器的I型布局的EMI性能本文比較了移相控制下的雙路輸出降壓變換器兩種不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能優(yōu)于I型布局。
2020-10-21 12:46:33
移相控制下的雙路輸出降壓變換器的兩種PCB布局如何?
電源設(shè)計(jì)工程師通常在汽車系統(tǒng)中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個(gè)電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉(zhuǎn)換器時(shí)需要考慮幾個(gè)因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統(tǒng)/主機(jī)單元選擇高開關(guān)頻率DC
2019-07-31 07:32:52
論文分享《LLC詳談細(xì)談-新型LLC自驅(qū)動(dòng)半橋諧振變換器研究》
=oxh_wx3、【周啟全老師】開關(guān)電源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 論文分享《LLC詳談細(xì)談-新型LLC自驅(qū)動(dòng)半橋諧振變換器研究》資料來自網(wǎng)絡(luò)
2019-07-02 21:43:00
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
摘要:高頻化、高功率密度和高效率,是 DC/DC 變換器的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM ZVS DC/DC 變換器可以實(shí)現(xiàn)主開關(guān)管的 ZVS,但滯后
2019-09-28 20:36:43
一種對稱半橋反極性連接的雙向 DC/DC 變換器
本文對一種對稱半橋反極性連接的雙向DC-DC變換器進(jìn)行了研究。變壓器副邊繞組極性的不同選擇可使變換器分為正向連接和反向連接兩種。本文主要研究了反向連接時(shí)的工作原理、工
2009-04-08 14:57:4341
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(gè)應(yīng)用實(shí)例。關(guān)鍵詞:有限雙極性控 制 ;零 電 壓 零 電 流 開 關(guān),全橋變換器
2009-10-17 16:09:5540
采用變壓器次級輔助繞組的軟開關(guān)PWM三電平變換器
采用變壓器次級輔助繞組的軟開關(guān)PWM三電平變換器
摘要:提出一種新型的ZVZCSPWM三電平直流變換器,在變壓器的次級側(cè)附加
2009-07-07 10:38:12694
一種新穎的ZVZCSPWM全橋變換器
一種新穎的ZVZCSPWM全橋變換器
摘要:提出了一種新穎的零電流零電壓開關(guān)(ZCZVS)PWM全橋變換器,通過增加一個(gè)輔助電路的方
2009-07-11 09:37:57725
有限雙極性控制邏輯生成電路
這種有限雙極性控制的ZVZCSPWM全橋變換器,已應(yīng)用到一種3kW(48V/50A)通信電源模塊的設(shè)計(jì)當(dāng)中。具體參數(shù)為:輸入220V/15A;輸出56.4V(最大)/53A(最大);開關(guān)工作頻率60kHz;功
2009-07-15 00:27:061646
ICL7660型極性反轉(zhuǎn)式DC/DC電源變換器
這類變換器亦稱“泵電源”,其特點(diǎn)是利用電荷的原理將正壓輸入變成反極性的負(fù)壓輸出,即UO=-U1.它利用振蕩
2010-12-13 11:51:369938
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(shí)采用移相控制ZVZCSPWM全橋功率變換,控制簡單,效率較高,升壓時(shí)采用帶變壓器隔離的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 16:44:51127
基于滑模變結(jié)構(gòu)控制的Buck變換器
為了實(shí)現(xiàn)對Buck變換器直流輸出電壓的精確控制,優(yōu)化變換器的性能,提出了一種基于雙滑模面控制的控制策略,建立了數(shù)學(xué)模型,并推導(dǎo)了變換器滑模面的存在條件。通過仿真實(shí)驗(yàn)表明
2013-06-25 17:07:2972
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 15:39:1033
數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設(shè)計(jì)
數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設(shè)計(jì)(深圳市科奧信電源技術(shù)有限公司怎么樣?)-數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設(shè)計(jì) ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:55:0971
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