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移相全桥软开关直流DCDC
大功率的情况, 以及电源电压和负载电流变化大 的场合。其优点是开关频率固定, 便于控制。为 了提高变换器的功率密度, 减少单位输出功率的 体积和重量 , 需将开关频率提高。将谐振变换器 与 P WM技术结合起来构成软开关 P WM控制方 案, 既能实现功率开关的软开关特点 , 又能实现恒 频控制, 是当今电力电子技术领域研究热点之一。
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-09-08
文件大小:1048576
提供者:
yuanhh2008
四零到位全谐振软开关变换器的技术原理与应用
四零到位全谐振软开关变换器的技术原理与应用,实现真正意义上的无损开关转换
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-03-28
文件大小:366592
提供者:
p1234567cqq
全桥LLC谐振变换器研究
理解全桥LLC的原理很好的一篇论文,哈工大的论文,论文不需多,精就可以。
所属分类:
其它
发布日期:2014-07-07
文件大小:1048576
提供者:
kstebag
基于全桥LLC谐振的双向直流变压器
本资源针对全桥LLC谐振的双向直流变压器做了深入研究,希望能对热爱这方面的人有所帮助,谢谢!
所属分类:
电信
发布日期:2014-08-16
文件大小:537600
提供者:
isuccess88
【阮新波】采用辅助谐振网络实现零电压开关的移相控制全桥变换器
【阮新波】采用辅助谐振网络实现零电压开关的移相控制全桥变换器
所属分类:
硬件开发
发布日期:2018-08-18
文件大小:370688
提供者:
weixin_42838783
基于ZVS技术的移相全桥变换器设计
移相全桥变换器在诸如煤矿等领域的应用较为广泛,为能较好地实现移相全桥零电压开关(ZVS)技术,将可饱和电感与传统移相全桥DC-DC变换器的变压器初级相串联,此外把辅助谐振网络与滞后桥臂相并联,从而能够令滞后桥臂开关管即使在轻载的条件下亦可实现ZVS,改善了副边占空比的丢失,使变换器的效率得到了提高。
所属分类:
其它
发布日期:2020-05-06
文件大小:724992
提供者:
weixin_38565628
全桥谐振电流源的分析与设计
本文主要介绍了Buck电路和全桥电路谐振电流源的工作模式,并根据谐振理论将方波的电流信号变成良好的正弦电流信号,从而减少了EMI及提高了效率。 对并联谐振轻载情况下谐振效果不明显的缺陷,又进一步设计了两级LC谐振网络。仿真和实验效果表明该谐振电流源在不同负载下都能达到良好效果。作为具有良 好正弦波形的高频电流型交流母线,在分布式电源系统日益发展的今天,将越来越显示其广阔的应用前景。
所属分类:
其它
发布日期:2020-03-04
文件大小:430080
提供者:
weixin_38645133
基于多谐振点的CLC型非接触电能传输系统
基于多谐振点的CLC型非接触电能传输系统,戴欣,李砚玲,以全桥式非接触电能传输系统为研究对象,以原边发射端激磁电流为被控对象,提出基于多谐振点的功率控制策略,该控制策略应用基于
所属分类:
其它
发布日期:2020-03-01
文件大小:355328
提供者:
weixin_38655990
串联谐振单相全桥逆变器常用控制方法的研究.mht
讨论了几种常用的串联谐振单相全桥逆变器的功率和频率控制方法,比较了各种方法的优缺点,同时对脉宽加频率调制的方法进行了较深入的讨论。 随着可自关断电力电子器件的发展,串联谐振逆变电路获得越来越多的应用,各种适合于串联谐振逆变电路的控制方法不断出现。本文对常用的调幅控制、脉冲频率调制、脉冲密度调制以及谐振脉冲宽度调制等控制方法进行了讨论和比较。特别对脉宽加频率调制的控制方法进行了较详细的分析。
所属分类:
硬件开发
发布日期:2020-02-28
文件大小:38912
提供者:
qq_39973198
移相全桥型软开关电源主电路工作过程分析
移相全桥型软开关电源主电路工作过程分析,刘保全,郑淳,为了实现电源的小型化、轻量化和高频化,软开关技术应运而生。目前,各种谐振(准谐振)电路拓扑结构的变换器不断涌现。本文介绍
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-07
文件大小:192512
提供者:
weixin_38692184
双向全桥LLC谐振变换器研究
双向全桥LLC谐振变换器研究,王明渝,邓诗蕾,随着新能源发电技术的发展,直流微电网因其易于接入新能源发电而越来越受重视,而DC/DC变换器便是直流微电网最重要的设备。本文对�
所属分类:
其它
发布日期:2020-02-01
文件大小:513024
提供者:
weixin_38711529
ZVZCS全桥变换器谐振参数及其影响研究
ZVZCS全桥变换器谐振参数及其影响研究,宋坚锋,周迪,通过在全桥变换器超前臂上并联电容,可在很宽负载范围内实现超前臂的零电压开关,文中阐述了并联电容的计算方法及其对超前臂开关
所属分类:
其它
发布日期:2020-01-09
文件大小:378880
提供者:
weixin_38645865
三相全桥逆变器的准比例谐振-重复复合控制策略
三相全桥逆变器的准比例谐振-重复复合控制策略 ,路正曦,赵克,三相交流微网中存在负载不平衡和负载成分复杂的问题,非线性不平衡负载造三相电压畸变甚至产生震荡使得微网电压失稳。针对上述问
所属分类:
其它
发布日期:2019-12-27
文件大小:533504
提供者:
weixin_38714162
谐振变换器的拓扑形式.pdf
谐振变换器的拓扑形式pdf,近年来,功率变换器由价格昂贵,形式简单的线性电源形式,经历了早期低频的PWM 系统,发展到今天的性能优良,但体积和重量却大幅减小的高频方波变换器。现在,谐振变换器以一种全新的拓扑形式展现在我们面前:它能够以较小的体积和重量承载高性能的功率变换功能,但随之而来的是复杂度的提高。本文将对以往的变换器的拓扑形式进行梳理,同时引进谐振变换器的拓扑形式,希望能够对大家在设计,分析,评价这一新的电源系统时提供帮助。PWM TECHNIQUE DS RESO判 ANT TECHN|
所属分类:
其它
发布日期:2019-09-14
文件大小:492544
提供者:
weixin_38744435
Buck电路和全桥电路谐振电流源的工作模式.pdf
Buck电路和全桥电路谐振电流源的工作模式pdf,分析了感性负载下垒桥逆变电流源的各个工作模式,重点分析了谐振等效电路,并进行了相应的仿真.根据谐振理论分析及参数选择,设计了一种新型的全桥逆变电流源,该电流源具有输出正弦波形良好,谐振器件电压、电流应力适当厦负载范围宽等特点、仿真和实验结果验证了理论分析
所属分类:
其它
发布日期:2019-09-14
文件大小:1042432
提供者:
weixin_38744435
48V_30A移相全桥ZVSDC_DC变换器的设计.pdf
48V_30A移相全桥ZVSDC_DC变换器的设计pdf,48V_30A移相全桥ZVSDC_DC变换器的设计一般要求输出滤波电感电流的最大脉动量厂是最大输出电流的10%,即在输出满载电流10%条件下, 输出电感电流应连续。因此:Ⅰ、=30+0.1×30=33(A)。 由于次级绕组带中心抽头,故次级绕组电流有效值为:0.707*33=23.3(A) 那么次级绕组裸线面积: A=5=6.67(mm) (4).考虑到趋附效应的影响,选用的导线为多股漆包线并绕,f,=100HZ时趋附深度:Δ=0.21(
所属分类:
其它
发布日期:2019-09-13
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38743602
软开关技术-移相全桥ZVS软开关电路分析.pdf.pdf
软开关技术-移相全桥ZVS软开关电路分析.pdfpdf,软开关技术-移相全桥ZVS软开关电路分析.pdfg4 Vn :: 0 ti 器主要波形如左图所示 UsQ IK 桥变换 Lu s 在不同开关状态下的等效电路如下所示: OvD B 4k L, D (a)to时刻 b)[e3,1] + R )[t1,t21 图82各种开关模态的等然电([2,l 4 g 尺 R (e)[E3,f] (0)[r43] R (g)【ts,6 对于变换器各工作状态的描述如下: 1.开关模态0 在t0时刻,Q1和
所属分类:
其它
发布日期:2019-09-13
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38744207
基于全桥LLC谐振变换器的基站电源设计_李晓明
基于全桥LLC谐振变换器的基站电源设计_李晓明,很好的一篇论文,很有用!
所属分类:
硬件开发
发布日期:2019-04-19
文件大小:5242880
提供者:
u010579624
基于全桥串联谐振的电容器充电电源研究
基于全桥串联谐振的电容器充电电源研究,辽宁工程技术大学,硕士论文!电力电子与电力传动专业!
所属分类:
电信
发布日期:2013-02-23
文件大小:1048576
提供者:
woshiyaoshuai
基于LLC的半桥零电压开关谐振变换器
摘要:阐述了LLC谐振电路的工作原理和特点及其与其它一些谐振电路的比较,并且用Matlab对LLC谐振进行了建模和仿真,分析了其工作区域。在此基础上,用Philips公司的零电压谐振控制器TEA1610构建了一个200W的全谐振变换器。实验证明,该变换器具有转换效率高、EMI小、不存在开关损耗等诸多优点,特别适合应用于音响、大屏幕液晶电视等产品中。 关键词:全谐振变换器 LLC 半桥 TEA1610近代电子设备的发展,对开关电源提出了诸如高频、小型化、低噪声以及高功率密度等方面的要求。谐振
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-10
文件大小:89088
提供者:
weixin_38526979
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