效率和功率密度都是电源转换器设计中的重要因素。每个造成能量损失的因素都会产生热量,而这些热量需要通过昂贵且耗电的冷却系统来去除。软开关和碳化硅 (SiC) 技术的结合可以提高开关频率,从而可以减小临时存储能量的无源元件的尺寸和数量,并平滑开关模式转换器的输出。SiC 还为产生更少热量并利用更小散热器的转换器提供了基础。
普通的拓扑电路的开关管是硬开关的,在导通和关断时MOS管的Vds电压和电流会产生交叠,电压与电流交叠的区域即MOS管的导通损耗和关断损耗。
1、有源箝位反激变换器和非对称反激变换器的比较图1:有源箝位反激变换器的电路结构图2:非对称反激变换器的电路结构(1)有源箝位反激变换器的变压器需要储存输出所需的所有能量,由于输入电压通常在一定的范围内变化,因此变压器无法工作在最优的状态,变压器也无法进行最优化的设计。 在非对称...
摘要:在小功率电源系统中,特别是多路输出的电源系统中,反激式变换拓扑以其结构简单、所需元器件较少、调试方便、成本低、输入输出可电气隔离、稳压范围宽、易于多路输出等优点在小功率变换的反激式开关电源中得到了广泛应用。另外,采用有源钳位反激变换器除了能将变压器漏感上的能量反馈到输出,以提高电路的效率外,同时还具有电压钳位效果好,能减少开关管上的电压应力,且电路原边主开关和辅助开关都可以实现ZVS,可减少电路的开关损耗等优点。文中分析了隔离型有源钳位Flyback变换器的电路拓扑及其多路输出特性。
什么是LLC谐振?你知道吗?提及LLC谐振这个热门话题,陌生的工程师之间可以通过LLC的桥梁彼此畅谈。究竟LLC谐振的魅力所在何方?其实,LLC最大特点就是既高效又高功率,为此迎来工程师们的欢喜。下面跟小编了解到底如何玩转LLC?
电子技术的不断,电子设备种类也多种多样,自然与人们的工作生活息息相关,而任何的电子设备也都需要电源的支撑,而电子技术的不断成熟发展,对电源设计的要求也在不断的提
由于行业的特殊性,用于电镀的电源较普通电源有着明显不同,电镀电源需要较高的电流输出,而对输出电压则要求较低。电镀电源的电流要求在几千瓦到几十千瓦不等,这种比较大
IGBT技术进步主要体现在两个方面:通过采用和改进沟槽栅来优化垂直方向载流子浓度,以及利用“场终止”概念(也有称为“软穿通”或“轻穿通”)降低晶圆n衬底的厚度。
引言 由于对逆变器高频化的追求,硬开关所固有的缺陷变得不可容忍:开通和关断损耗大;容性开通问题;二极管反向恢复问题;感性关断问题;硬开关电路的EMI问题。因此,有
1 引言DC/AC逆变电源应用广泛,传统的低频逆变技术采用工频变压器,其缺点明显。所谓高频链逆变技术就是采用高频变压器替代低频变压器传输能量,并实现变流装置初、次级电源之间的电气隔离,减小了变压器的体
1 引言现代开关电源发展的一个重要方向是开关的高频化,因为高频化可以使开关变换器的体积、重量大大减小,从而提高变换器的功率密度。提高开关频率可以降低开关电源的音频
简介:何为软开关?软开关是相对于硬开关而言。硬开关顾名思义,电源的开断完全取决于硬件,是物理层上的开合;而软开关,则是必须借助于软件,准确地说是借助软件来进行关闭。
移相全桥变换器可以大大减少功率管的开关电压、电流应力和尖刺干扰,降低损耗,提高开关频率。如何以UC3875为核心,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源?请见下文详解
新器件可降低高达 30% 的开关损耗,使系统更加节能高效21ic讯 英飞凌科技股份公司全新推出一款单片集成逆导二极管的 650V器件,再次扩展其最新一代逆导软开关IGBT(绝缘栅双
1 引言近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。目前,我国的大功率开关电源多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成
21ic讯 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布推出坚固可靠的超高速1400V沟道绝缘栅双极晶体管 (IGBT) IRG7PK35UD1PbF,新器件为电磁炉和微波炉等软开关
1 前 言感应加热电源是一种AC/DC/AC变换装置,它是利用电磁感应原理对工件进行加热的。由于感应加热具有加热速度快、热效率高、加热均匀及易于实现机械化、自动化等优点,在
摘要:燃料电池车是一种新兴的清洁能源汽车,为提高燃料电池车用大功率DC/DC变换器效率、减小其体积和重量,提出了一种新型软开关Boost变换器,详细分析了该变换器的工作原理,研制了20 kW实验样机,结果表明该新型
软开关特性特别有助于高效率、高频率电源次级整流管和音频放大器21ic讯 Power Integrations公司今日宣布推出LQA200系列200 V二极管。该公司的Qspeed™高性能硅二极管
摘要:采用AVR单片机实现了大功率并联软开关电源的数字化控制,并设计了主电路系统,研究了移相全桥变换器的工作原理。电源采用模块并联技术和主从控制方式,构成了N+1冗余