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移相控制ZVSPWM DC/DC全桥变换器是变换器的一个研究热点,诸如高性能、高效率、低噪声、低污染等理论问题急待研究。副边占空比丢失是移相全桥PWM DC/DC变换器中的一个重要现象,文章以移相全桥ZVSPWM DC/IX;变换器电路模型为基础,结合变换器谐振电路的工作特点,对变换器副边占空比丢失的原因进行了详尽的分析,阐述了全桥变换器滞后臂比超前臂更难实现ZVS的原因,最终得到了移相全桥ZVSPWM DC/DC变换器死区时间和工作频率的设置条件与解决副边占空比丢失的措施。 相似文献
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移相全桥DC/DC变换器ZVS控制的研究与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
在中大功率应用场合,零电压开关控制的移相全桥PWM DC/DC变换器近年来受到越来越多的关注,并被广泛地应用于工程中,其可靠性越来越受到人们的重视。文章详细介绍了这种变换器的ZVS控制原理及其实现中存在的主要问题,利用电源仿真软件SIMetrix对变换器进行了仿真,最后根据仿真参数结果设计了移相控制零电压开关PWMDC/DC全桥变换器样机,验证了该研究的正确性。 相似文献
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本文实现了一种数字控制PWM/PSM双模DC/DC Buck变换器。该变换器的两种工作模式可根据连续导通模式(CCM)或者断续导通模式(DCM)自动选择。变换器在DCM模式下工作于脉冲跨周期调制(PSM)模式,在CCM模式下工作于2MHz开关频率的脉冲调宽调制(PWM)模式。轻负载下通过跳周期工作降低了开关损耗。因此在宽负载范围内得到了较高的变换效率。文中详细阐述了PWM控制电路模块,例如模拟数字转换器(ADC),数字PWM(DPWM)和环路补偿器,以及PSM控制模块的实现。环路补偿器的参数可编程调节,以满足不同的外围器件参数以及开关频率。这一特性比模拟方式具有更大的灵活性。本文中实现的变换器采用0.13μm CMOS工艺设计并流片,芯片面积为1.21 mm2。测试结果显示变换效率在200mA负载时为90%,在20mA负载时为67%。同时,负载阶跃响应的测试结果说明了本文实现的双模变换器的良好稳定性。 相似文献
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针对传统的谐振型双向全桥DC/DC变换器在能量反向推送时开关管的电流应力激增的缺点,提出了一种新型的LCL复合谐振型双向全桥DC/DC变换器,保证了能量正反向推送时开关管的电流应力均保持较低水平。阐述了谐振变换器的工作原理,建立了变换器的交流阻抗模型,在此基础上给出了变换器的参数设计方法,并通过能量注入及自由振荡控制策略实现了变换器的输出控制。通过实验结果验证了该控制策略的可行性。 相似文献
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This paper introduces, analyzes, and experimentally verifies a novel DC/DC converter called the current-source parallel-resonant converter. The converter consists of a large choke inductor, two switches, and a parallel-resonant circuit. Each switch consists of a MOSFET in series with a diode. It has a nonpulsating input current with a very low AC ripple. The MOSFETs are driven with respect to ground and, therefore, have a simple gate-drive circuit. The analysis of the converter is carried out in the frequency domain using Fourier series techniques. Analytical expressions are derived for performance parameters of the converter. A prototype of the converter circuit was designed, built, and tested. The theoretical results were in good agreement with the experimental results 相似文献
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本文重点分析标准的半砖2.3”×2.4”DC/DC转换器。一般来说,同类型最好的肖特基二极管转换器能够提供150瓦或30安的输出。但由于使用温度环境变坏,转换器实际能够输出的功率通常要低于这个数字。 相似文献
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升压型DC-DC转换器MAX1676是MAXIM公司生产的新型直流转换器。高转换效率、低静态电流、超小型封装、输出电压可调的特点使其成仪器仪表后备电源较为理想的选择器件。文中介绍MAX1676的基本结构、典型应用,并结合实际介绍了该器件在扩展后备电源中的特殊应用。 相似文献
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