1 基本原理 1.1 DC / DC 变换器的电路原理 图1 所示的是DC / DC 功率变换器的电路原理图,功率开关管S1~S4 及内部集成的二极管组成全桥开关变换器,S1 及S3组成超前桥臂,S 2 及S 4 组成滞后桥臂,S1~S4 在寄
1 基本原理 1.1 DC / DC 变换器的电路原理 图1 所示的是DC / DC 功率变换器的电路原理图,功率开关管S1~S4 及内部集成的二极管组成全桥开关变换器,S1 及S3组成超前桥臂,S 2 及S 4 组成滞后桥臂,S1~S4 在寄
1 基本原理 1.1 DC / DC 变换器的电路原理 图1 所示的是DC / DC 功率变换器的电路原理图,功率开关管S1~S4 及内部集成的二极管组成全桥开关变换器,S1 及S3组成超前桥臂,S 2 及S 4 组成滞后桥臂,S1~S4 在寄
摘要:根据脉冲MIG(Metal Inert Gas)焊工艺特点,设计了基于80C196KC控制的软开关型脉冲MIG焊机。采用单片机80C196KC作为控制系统的核心,主电路采用软开关式全桥逆变结构,功率开关器件为绝缘栅双极晶体管(IGBT),逆
摘要: AXI(自动X射线检测)已经成为检测和评估复杂MEMS(微机电系统)和MOEMS(微光电子机械系统)的基本方法,并且在医疗,考古等领域的也有了广泛的应用,而稳定可靠高效的直流高压电源是AXI的核心组件。一般的高
摘要: AXI(自动X射线检测)已经成为检测和评估复杂MEMS(微机电系统)和MOEMS(微光电子机械系统)的基本方法,并且在医疗,考古等领域的也有了广泛的应用,而稳定可靠高效的直流高压电源是AXI的核心组件。一般的高
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压及电流的一种电源。根据国际知名调查机构DATABEANS统计数据,从2004年至2010年每年全球开关电源市场销售额平均保持了15%左右
摘要:详细分析了一种新颖的Boost软开关变换器,在传统的Boost变换器基础上加上缓冲元件电感和电容,从而实现开关管的零电流开通和零电压关断。提出了基于DSP的新型控制算法,该算法仅需在一个开关周期内采样负载电流
摘要:详细分析了一种新颖的Boost软开关变换器,在传统的Boost变换器基础上加上缓冲元件电感和电容,从而实现开关管的零电流开通和零电压关断。提出了基于DSP的新型控制算法,该算法仅需在一个开关周期内采样负载电流
基于DSP的Boost PFC软开关变换器研究
摘要:首次提出了占空比扩展高频脉冲直流环节逆变器新思路,深入分析研究了该软开关逆变器工作原理、三态离散脉冲电流滞环跟踪控制策略,获得了关键电路参数设计准则。设计并研制成功的750VA 27VDC/115V 400HzAC逆变
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压及电流的一种电源。根据国际知名调查机构DATABEANS统计数据,从2004年至2010年每年全球开关电源市场销售额平均保持了15%左右
1 引言 双向DC/DC变换器是指在保持变换器两端的直流电压极性不变的情况下,能够根据需要调节能量传递方向,实现电能双向流动的直流变换器[1]。多端口双向DC/DC变换器使多个电源互连,实现了多级电源之间多个方向的能
摘要:传统高频开关电源变换电路采用硬开关技术,电路功耗大,承受电压、电流应力高。为了克服硬开关技术中开关管在有电流通过的情况下被强制关断,有电压情况下被强制导通而带来的各种不利因素,采用准谐振型软开关
一、IGBT溉述正常IGBT的工作频率在10—20kHz,其开关速度比GTO、IGCT快得多。在交流电动机变频调速中,它是较好的选择。它在中小容量装置中淘汰功率双极晶体管(GTR)已成定论。IEGT在高电压领域中保持快速开关特
模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。由于采用模块组建电源系统具有设计周期短、可靠性高、系统升级容易等特点,模块电源的应用越来越广泛
0 引 言 半桥DC/DC变换器结构简单,控制方便,非常适用于中小功率场合。硬开关变换器高频时开关损耗很大,严重影响其效率。软开关技术可降低开关损耗和线路的EMI,提高效率和功率密度,提高开关频率从而减小变换
0 引 言 半桥DC/DC变换器结构简单,控制方便,非常适用于中小功率场合。硬开关变换器高频时开关损耗很大,严重影响其效率。软开关技术可降低开关损耗和线路的EMI,提高效率和功率密度,提高开关频率从而减小变换
0 引 言 半桥DC/DC变换器结构简单,控制方便,非常适用于中小功率场合。硬开关变换器高频时开关损耗很大,严重影响其效率。软开关技术可降低开关损耗和线路的EMI,提高效率和功率密度,提高开关频率从而减小变换
基本特性 实现零电压开通的谐振变换器在实际主开关零电压开通的情况下也能实现软关断。实现零电流关断的谐振变换器在实现零电流关断的情况下也能实现软关断。在开关管两端并联缓冲电容以后可以显著的减小关断损耗