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相似文献
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1.
脱硫脱硝供电电源及电除尘器中,需要一个高频率、高电压的交流电源叠加在高压直流电源上。由于交流电源输出效率及开关频率较高,在硬开关状态下,开关损耗较大。解决这一问题的方法之一是用软开关实现该电路的功能。本文给出全桥DC/AC变换电路在硬开关状态以及在安桥移相控制软开关状态下的PSPICE仿真结果,说明全桥移相控制软开关方法在本电路中的可行性。  相似文献   

2.
L.Haachitaba Mweene 《电子设计技术》2008,15(4):144-144,146,150
电源中的EMI 高频开关式脉冲宽度调制(PWM)AC/DC和DC/DC电源转换器因其效率高、体积小.现已成为大部分系统的首选电源。可是,这类转换器也有一个不足之处:它会在开关频率和谐振频率下产生传导性和辐射性的电磁干扰(EMI)。假如不滤除EMI电流和电压.那它们便会损害到转换器的电源并干扰使用同一个电源的其他设备。辐射性EMI会影响和干扰正在附近工作的设备。  相似文献   

3.
通常,通过高频功率变换可获得高功率密度和快速瞬态响应,但高频运行必须使开关损耗极小。过去,已提出不少降低开关损耗的方法和电路。它们大致可分为谐振式(包括谐振、准谐振和多谐振技术)和软开关-PWM 变换技术(包括 ZVS/ZCS-PWM,ZVT/ZCT-PWM 和全桥移相 ZVS-PWM 或 ZVZCS-PWM 变换技术)两类。谐振变换技术的主要特征是变频控制和功率半导体器件上的电压和/或电流应力比传统的 PWM 变换技术高。软开关-PWM 变换技术的主要特征是恒频占空比控制,而开关损耗有所减少,但与 PWM 变换技术相比,功率半导体器件上的电压和/或电流应力相同或略高。  相似文献   

4.
全球对低能耗AC—DC电源的需求不断增长。这类电源的主要部件(如飞兆半导体的绿色功率开关器件Green FPSTM)是高度集成的控制器,在微型封装内糅合脉冲宽度调制(PWM)控制、MOSFET和一系列保护功能。本文将逐步解释采用这类集成控制器来设计高效电源所需的过程。首先会定出一个电源的技术规格,然后再讨论实现一个高效的隔离式离线反激式开关电源(SMPS),也即当今广泛使用的主流AC—DC电源的设计考虑因素。并由这些需求和假设开始,解释决定磁性元件选取的原因。接着,本文会概要说明Green FPS器件的选择标准,再设计低损耗的电阻/电容/二极管(RCD)缓冲电路。之后讨论的是如何选取低压DC输出电路的整流二极管及稳定DC输出所需的反馈电路。本文最后为AC—DC电源设计人员提供些有用的资源。  相似文献   

5.
王刚 《电子测试》2000,(10):222-224
为了开发新项目必须购买两台或三台DC电源。市场上有上千种型号,但只有20多种适于应用。那么如何选购最适合应用的DC电源呢?综合起来,需要考虑三个因素。第一个是一般性因素。DC电源的供电源来自AC市电,而它必须在一定的电流下输出可调DC电压。即使AC市电电压或DC电源的负载发生  相似文献   

6.
通过把互感滤波器应用到ZVS-PWM移相变换器的输出端,详细分析了互感滤波器对全桥移相ZVS-PWM变换器的影响,并利用PSPICE软件对全桥移相ZVS-PWM变换器及其改进电路进行了仿真,分析了互感滤波器应用在ZVS-PWM中的二阶滤波模式,比较了互感滤波与L、C滤波的效果,通过仿真验证了理论分析的结果。  相似文献   

7.
袁湘辉  徐国林  张颖辉  熊吉 《现代雷达》2011,33(5):82-84,90
介绍了近程海洋探测地波雷达,前置放大器电源电路的工作原理,分析了该电源主回路软开关全桥移相的工作过程,实现零电压开关的条件,以及前置放大器电源的主回路、控制回路和保护回路的实际应用电路。给出了实际的主回路设计参数和电源的试验波形,波形表明开关管并联合适的电容,方能实现零电压软开关。分析与试验表明,该型电源效率高,工作可靠,具有很高的工程应用价值。  相似文献   

8.
在空间矢量调制三相全桥移相ZVS-PWM变换器的基础上,提出一种软开关范围较宽的新型空间矢量调制变换器。该变换器既具有单位功率因数和低的输入电流谐波失真,而且电路的所有功率开关均可实现软开关(ZVS、ZCS)。文中分析了这种电路的工作过程和工作波形,给出了工程设计的一些规则,并给出了仿真结果。  相似文献   

9.
《今日电子》2013,(6):66-67
超低内阻、适用通信及工业电源的150V MOSFET AON6250是一款150V MOSFET,为众多追求极致效率的设备提供了解决方案。AON6250适用于通信及工业电源DC/DC转换器原边开关、AC/DC及DC/DC转换器副边同步整流,太阳能微逆变器,以及通信系统中的负载点模块(POL)。采用先进的AlphaMOS技术,AON6250实现了领先的低导通内阻和高速开关性能。该产品与上一代产品相  相似文献   

10.
电流模式控制移相全桥零电压软开关(ZVS)DC/DC功率变换器   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍一种新型的高频DC/DC开关功率变换器,它采用电流模式移相PWM控制,在较大的负载范围内实现了开关器件的零电压软开关(ZVS),并给出了仿真主电路和主要波形。  相似文献   

11.
现代通信系统电源设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
通信设备使用的电源器件有很多种,从前端的功率因数校正(PFC)AC/DC电源到后端的高效DC/DC模块和负载点(POL)转换器,不一而足。从需要很高效率的中间总线转换器(IBC),到那些日趋细小轻巧的VoIP数字电话,以及要求多路紧密调节电压(7~13路输出)的数字用户线(xDSL)电源等,DC/DC电源在现代通信中获得了广泛应用。  相似文献   

12.
郑槐 《现代电子》1998,(2):48-56
介绍一种适用于固态雷达发射机、现代通信设备和高频焊接设备等使用的全桥移相控制,零电压开关PWM直流-直流变换器。  相似文献   

13.
简述了市场上现有移相控制器的简单情况,分析了全桥移相的工作原理,进而介绍了采用常规PWM控制芯片及全桥驱动器HIP4081A实现50w/500kHz全桥移相ZVS隔离DC/DC变换器,通过有效的利用变压器漏感、MOSFET的输出电感以及MOSFET的体二极管实现ZVS,大幅度降低了开关损耗、热损耗、EMI和RFI。通过深入细致的实验观察,验证了理论设计的正确性、合理性,并给出了相关的实验波形和实验结果分析。  相似文献   

14.
零电压零电流移相全桥DC/DC变换器关键技术的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了一种带饱和电感的移相全桥ZVZCS-PWM DC/DC变换器的工作过程,并介绍了几个关键参数的设计原则。该电路简单高效,超前臂、滞后臂都能在很宽的范围实现软开关。最后通过试制一台逆变弧焊电源,证明了设计原则的正确性。  相似文献   

15.
单相两级有源功率因数校正变换器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨帆  徐骞 《通信电源技术》2010,27(2):30-32,47
文中对两级有源功率因数校正变换器进行研究,设计了一台510W两级式开关电源。该电源前级采用平均电流控制的Boost型PFC电路,实现功率因数校正;后级采用不对称半桥型DC/DC变换器,实现开关管的零电压开关。控制电路采用PFC/PWM复合控制芯片ML4824,缩小电源体积。通过实验证实该开关电源具有高功率因数与高效率的特点。  相似文献   

16.
针对太阳能光伏及燃料电池等领域电源需要较宽输入电压范围的需求,提出一种通用的具有较宽输入电压范围的软开关电流型DC/DC转换器。该转换器采用了固定频率混合调制设计,可以在所有工作条件下实现半导体器件的软开关工作,并采用电流馈电技术以便适用于低电压高电流的电源。相较于传统转换器,该转换器更为通用,能够实现零电压开关和零电流开关,并且能够在输入电压和负载变化出现较大变化时控制输出电压。实验结果显示,在20-60V输入电压范围内且负载出现变化时,该转换器均表现出良好的性能。  相似文献   

17.
江军  许云  刘嵘侃 《微电子学》2004,34(2):171-174
基于移相式全桥ZVS-PWM控制的原理和特点,对移相谐振控制IC的内部电路进行了分析。研制了一种新型的移相谐振开关控制器,它具有0~100%的占空比控制和1MHz的工作开关频率。  相似文献   

18.
多路输出单端反激式开关电源设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
在阐述了基于TOPSwitch系列芯片设计的单片反激式开关电源原理的基础上,详细介绍了一种用于智能仪表小功率多输出AC/DC开关电源的设计方法。该电源主电路采用反激式电路,应用反馈手段和脉冲调制技术实现多路电压的稳定输出。最后,给出了实验结果。试验表明,该电源具有良好的性能。  相似文献   

19.
就谐振软开关技术在DC/DC变换器中广泛应用,介绍了一种移相控制ZVC PWM DC/DC全桥变换器的设计方法,其包括功率开关管参数选取、主变压器设计、换流电感设计、缓冲电容选择及参数验算等。  相似文献   

20.
大功率和复杂度较高电源的价格正逐渐走高,而采用数字控制可显著降低成本。来自Darnell Group的统计数字显示,2005年全球功率大于100W的AC/DC和DC/DC电源产品销售额约为138.33亿美元,占所有AC/DC和DC/DC电源产品销售额的一半以上,传统的模拟控制方式已经难以满足这些越来越复杂的大功率电源系统要求。所以,多家IC厂商也已经把重点放在了数字化的电源控制IC上。  相似文献   

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