摘要:提出了一種Boost電路軟開關(guān)實現(xiàn)方法,即同步整流加上電感電流反向。根據(jù)兩個開關(guān)管實現(xiàn)軟開關(guān)的條件不同,提出了強管和弱管的概念,給出了滿足軟開關(guān)條件的設(shè)計方法。一個24V輸入,40V/2.5A輸出,開關(guān)頻率為20
摘要:提出了一種軟開關(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,該電路在整個輸入電壓范圍內(nèi)都能保持軟開關(guān)特性,達到了高功率因數(shù)和高效率的目的。關(guān)鍵
摘要:介紹了功率因數(shù)校正控制電路和功率主變換電路的原理及如何選擇元器件及其參數(shù)。關(guān)鍵詞:功率因數(shù)校正;電磁干擾;升壓變換;軟開關(guān) 0 引言 隨著計算機等一些通信設(shè)備的日益普及,用戶對電源的需求也在
摘要:提出了一種軟開關(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,該電路在整個輸入電壓范圍內(nèi)都能保持軟開關(guān)特性,達到了高功率因數(shù)和高效率的目的。關(guān)鍵
摘要:介紹了采用廣義軟開關(guān)的串并聯(lián)補償在線UPS的工作原理與控制方式,這是一種新型在線軟開關(guān)UPS。關(guān)鍵詞:串并聯(lián)補償;在線UPS;廣義軟開關(guān)Series? parallel Compensation On-line UPS with Generalized Soft Sw
摘要:首次提出了占空比擴展高頻脈沖直流環(huán)節(jié)逆變器新思路,深入分析研究了該軟開關(guān)逆變器工作原理、三態(tài)離散脈沖電流滯環(huán)跟蹤控制策略,獲得了關(guān)鍵電路參數(shù)設(shè)計準(zhǔn)則。設(shè)計并研制成功的750VA 27VDC/115V 400HzAC逆變
摘要:簡單介紹ZVT—PWM移相軟開關(guān)變換電路的原理及特點,研究采用移相全橋ZVT-PWM軟開關(guān)變換電路的設(shè)計方法,并給出通信基礎(chǔ)開關(guān)電源整流模塊的設(shè)計實例及試驗結(jié)果。關(guān)鍵詞:開關(guān)電源脈寬調(diào)制移相全橋ZVT軟開
摘要:介紹兩種常用的APFC芯片UC3854和UC3855的工作原理、功能特點,做了實驗波形分析及對比性研究。關(guān)鍵詞:畸變因數(shù)有源功率因數(shù)校正零電壓轉(zhuǎn)換Keywords:THDAPFCZVTThe Research of Soft Hard Switch Power Factor
摘要:簡單介紹ZVT—PWM移相軟開關(guān)變換電路的原理及特點,研究采用移相全橋ZVT-PWM軟開關(guān)變換電路的設(shè)計方法,并給出通信基礎(chǔ)開關(guān)電源整流模塊的設(shè)計實例及試驗結(jié)果。關(guān)鍵詞:開關(guān)電源脈寬調(diào)制移相全橋ZVT軟開
摘要:簡單介紹ZVT—PWM移相軟開關(guān)變換電路的原理及特點,研究采用移相全橋ZVT-PWM軟開關(guān)變換電路的設(shè)計方法,并給出通信基礎(chǔ)開關(guān)電源整流模塊的設(shè)計實例及試驗結(jié)果。關(guān)鍵詞:開關(guān)電源脈寬調(diào)制移相全橋ZVT軟開
摘要:簡單介紹ZVT—PWM移相軟開關(guān)變換電路的原理及特點,研究采用移相全橋ZVT-PWM軟開關(guān)變換電路的設(shè)計方法,并給出通信基礎(chǔ)開關(guān)電源整流模塊的設(shè)計實例及試驗結(jié)果。關(guān)鍵詞:開關(guān)電源脈寬調(diào)制移相全橋ZVT軟開
摘要:提出一種新型的ZVZCT軟開關(guān)PWM變換器,主開關(guān)管電壓電流為互相錯開的梯形波(4個零、4個斜坡),輔助管為零電流通斷,特別適用于以IGBT為開關(guān)器件的高壓大功率場合。通過理論分析、參數(shù)選擇、電路仿真和實驗結(jié)果對
將太陽能電池產(chǎn)生的電能并入市電電網(wǎng),需要三相功率調(diào)節(jié)器,本文介紹輸入直流300V、輸出AC220V/10kW的三相功率調(diào)節(jié)器。這種調(diào)節(jié)器采用了兩支路的“V”型接線(相對于三支路的“Y”接線而言)。其特
IGBT技術(shù)進步主要體現(xiàn)在兩個方面:通過采用和改進溝槽柵來優(yōu)化垂直方向載流子濃度,以及利用“場終止”概念(也有稱為“軟穿通”或“輕穿通”)降低晶圓n襯底的厚度。此外,帶有單片二極
0 引言 Boost電路應(yīng)用到功率因數(shù)校正方面已經(jīng)較為成熟,對于幾百瓦小功率的功率因數(shù)校正,常規(guī)的電路是可以實現(xiàn)的。但是對于大功率諸如感應(yīng)加熱電源,還存在很多的實際問題。為了解決開關(guān)器件由于二極管反向恢
0 引言 Boost電路應(yīng)用到功率因數(shù)校正方面已經(jīng)較為成熟,對于幾百瓦小功率的功率因數(shù)校正,常規(guī)的電路是可以實現(xiàn)的。但是對于大功率諸如感應(yīng)加熱電源,還存在很多的實際問題。為了解決開關(guān)器件由于二極管反向恢
0 引言 隨著功率開關(guān)器件的發(fā)展,電力電子裝置日益小型化和高頻化,電氣性能大幅提高,但是隨之產(chǎn)生的高次諧波卻對電網(wǎng)造成嚴重污染。在電力電子設(shè)備中,整流器(AC/DC變流器)占有較大的比例,是主要的污染源。
0 引言 隨著功率開關(guān)器件的發(fā)展,電力電子裝置日益小型化和高頻化,電氣性能大幅提高,但是隨之產(chǎn)生的高次諧波卻對電網(wǎng)造成嚴重污染。在電力電子設(shè)備中,整流器(AC/DC變流器)占有較大的比例,是主要的污染源。
針對倍頻感應(yīng)加熱電源整流器的非線性特性引起網(wǎng)側(cè)電流畸變,功率因數(shù)低等問題,采用一種新型的軟開關(guān)Boost電路取代傳統(tǒng)LC濾波環(huán)節(jié)進行功率因數(shù)校正。整個電源系統(tǒng)采用DSP+CPLD實現(xiàn)了CCM模式下的平均電流PFC控制和倍頻逆變模塊的分時-移相控制策略。仿真與試驗結(jié)果實現(xiàn)了輸入側(cè)單位功率因數(shù),升壓電路的開關(guān)管在高頻開關(guān)狀態(tài)下實現(xiàn)ZCS開啟與ZVS關(guān)斷,開關(guān)損耗大大降低。
針對倍頻感應(yīng)加熱電源整流器的非線性特性引起網(wǎng)側(cè)電流畸變,功率因數(shù)低等問題,采用一種新型的軟開關(guān)Boost電路取代傳統(tǒng)LC濾波環(huán)節(jié)進行功率因數(shù)校正。整個電源系統(tǒng)采用DSP+CPLD實現(xiàn)了CCM模式下的平均電流PFC控制和倍頻逆變模塊的分時-移相控制策略。仿真與試驗結(jié)果實現(xiàn)了輸入側(cè)單位功率因數(shù),升壓電路的開關(guān)管在高頻開關(guān)狀態(tài)下實現(xiàn)ZCS開啟與ZVS關(guān)斷,開關(guān)損耗大大降低。