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相似文献
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1.
《Planning》2014,(16)
由于LLC谐振变换器可以提升变换效率,提高功率密度,符合开关电源小型化和轻量化的要求,因而得到了越来越广泛的研究和应用。本文设计了24V/3A输出LLC谐振变换器。在分析了LLC谐振变换器的工作原理之后,给出了简洁而有效的参数设计方法。最后通过样机进行了实验验证,实验结果验证了分析的可行性与设计方法的有效性。  相似文献   

2.
《Planning》2019,(1)
为使直流电源控制系统实现转换效率高、输出范围宽,对全桥LLC谐振拓路结构进行研究。基于全桥LLC谐振电路建立合理的数学模型,此数学模型是一种高阶非线性系统,需要进行近似化处理得到可用的空间状态方程。根据空间状态方程和PI控制原理为直流电源系统设计双闭环控制器。最后在Simulink仿真平台上建立全桥LLC谐振变换器双闭环仿真模型,对仿真结果进行分析。  相似文献   

3.
分析了零电压过渡脉宽调制型 (ZVT PWM)软开关变换器基本工作原理 ,利用软开关技术设计了一个升压式功率因数校正电路 ,给出了仿真结果 ,证明该电路在整个输入电压范围内都能达到软开关特性 ,达到了高功率因数、高效率的目的  相似文献   

4.
《Planning》2016,(6)
直流开关电源一般采用软开关谐振的方式,可以利用高频变压器在高频环境下的漏感和分布电容构成LCC串并联谐振回路。为满足模块化电源系列化生产的需要,本文设计了一种组合U型磁芯平面变压器,通过调整条型金属软磁磁芯的磁导率来调整变压器的漏感,以满足软开关电源谐振电路的需要。  相似文献   

5.
《Planning》2019,(3)
该文主要研究桥式电路的工作特性,并基于MC34067主控芯片,研究桥式DCDC变换器谐振工作的实现方式,并设计电路,根据变换器功率要求,研究电路结构,设计电路并计算电路参数,运用EDA工具建立电路仿真模型,并设计出满足于应用的高功率变换器电路模型。  相似文献   

6.
《Planning》2014,(8)
针对无线电能传输谐振电路的失谐问题,提出了一种"固定电容+开关管"的调谐新方法。通过开关管调节电容的导通与关断时间,等效形成一个可变电容,据此对失谐电路进行调谐,保持谐振电路在原有谐振频率下谐振。给出了开关电容调谐原理,推导了控制角与调谐范围之间的关系,并通过仿真及实验验证了该方法的有效性。结果表明,开关电容调谐方法具有调节范围宽、控制方便、易于实施的特点,是无线电能传输调谐技术的一种新方法,可用于人体植入式微电子装置的无线供能中。  相似文献   

7.
本文以TMS320F240型DSP(数字信号处理器)作为研究对象.以其作为控制器核心,设计应用最少开关器件的功率变换器的主电路,达到驱动四相8/6极、3kW开关磁阻电机为目的.主功率开关器件选用IGBT(绝缘三双极型功率管),设计了一种结构简单、性能可靠的开关磁阻电机调速系统.研究表明该系统运行稳定,调速性能较好.  相似文献   

8.
液力变矩器叶片建模复杂,在进行调整时工作量大,设计出的叶片其叶片角度与设计目标的一致性较难保证。应用An s ys b la d e g e n对液力变矩器循环圆和叶片进行参数化建模,可以将叶片角度和厚度等参数直接调出查看以及修改,保证了叶片参数与设计目标的一致,而且在需要进行性能调整时能快速地调整叶片的参数,实现液力变矩器流体性能的快速设计。此外,由Ans ys bla de ge n生成的三维模型可以直接导入Ans ys turbogrid进行网格划分,网格划分时间短,网格划分的质量高。Ans ys CFX研究表明,应用Ans ys bla de ge n、Ans ys turbogrid软件进行液力变矩器快速设计可以满足设计需要。  相似文献   

9.
《Planning》2014,(12)
本文首先简单概述了双向DC-DC变换器的基本概念;然后从双向DC-DC变换器基本变换单元入手,详细分析了双向DC-DC变换器的基本工作原理,并利用其基本工作原理进行了电路设计,包括主电路拓扑设计、开关器件选择、高频变压器设计以及相关参数的计算及校正;最后,利用仿真软件对设计的电路进行了仿真验证。  相似文献   

10.
《Planning》2013,(25)
大容量多电平变换器的应用越来越广泛,为了改善系统性能,各种各样的多电平拓扑结构被提出。本文将传统的H桥逆变器(主逆变器)和二极管钳位型三电平逆变器(从逆变器)结合起来,采用PS-SPWM调试技术,能够在较低的器件开关频率下实现较高开关频率的效果,仿真结果和理论分析一致,非常适于SVG等要求较高调节性能的大功率场合,具有广阔的应用前景。  相似文献   

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