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文中简要介绍了移植相调软件开关变换器的基于工作原理,详细叙述了具有逐脉限流功能的控制电路,并给出了功率高达14.4KW的设计实例,实验结果表明这种变换器的整机效率高达90%,在移相调宽软开关变换器中由于开关器件茶花知零压开通和准零压关断模式,从而消除了硬开关变换器的固有缺陷。 相似文献
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概述 近年来,随着一些高性能CPU的出现,如Pentium 4、Athlon等,需要输出电压更小,更大电流的DC/DC变换器,对热性能、EMI及负载瞬变应答(Load Transient)的要求也不断提高。传统的单相DC/DC变换器日益显示出局限性。多相DC/DC变换器以其独特的性能,为高性能CPU电源的解决方案开辟的一条新路。 相似文献
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DC/DC变换器的PWM控制技术 总被引:1,自引:0,他引:1
《电子产品世界》2000,(2):26-27
DC/DC变换器广泛应用于便携装置(如笔记本计算机、蜂窝电话、寻呼机、PDA等)中。它有两种类型,即线性变换器和开关变换器。开关变换器因具有效率高、灵活的正负极性和升降压方式的特点,而备受人们的青睐。开关稳压器利用无源磁性元件和电容电路元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时地把能量以磁场形式存储在电感器中,或以电场形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载,实现DC/DC变换。开关稳压器的框图示于图1。实现能量从源到负载的变换需要复杂的控制技术。现在,大多数采用PWM(脉冲宽度调制)… 相似文献
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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
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PWM DC/DC变换器的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在数字电路的设计中,电源是一个关键部分。数字电路大多需要直流稳压电源,且由于芯片种类繁多,所需电压也多不一样,于是DC/DC直流变换器得到了大量应用。目前使用较多的DC/DC变换器是PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)开关变换器,通过控制电压振荡波形占空因数来得到 相似文献
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ZVS移相全桥PWM变换器实现了超前桥臂与滞后桥臂的零电压开关(ZVS)。文章介绍了这种变换器的工作原理,并利用UC3879芯片和IR2110芯片分别设计了该变换器的控制电路和驱动电路,最后利用仿真和实验验证了设计的可行性。 相似文献
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本文给出了一种新的DC/DC变换器拓扑,介绍了当今世界上最先进的有源箝位软开关技术,详细阐述了其工作过程,并对产品所达到的指标及产品的特点进行了分析。 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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Abstract: A new FB - ZVT - PWM converter is proposed. The new converter operates at a fixed frequency and implements ZVS for power devices without increasing voltage in both turn - on and turn - off transient. A 80 kHz/50 W FB - ZVT - PWM boost converter using MOSFETs is analysed theoretically. 相似文献
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设计了一种降压式PWM/PFM自动切换的同步整流DC-DC变换器芯片,对其结构原理进行了分析,并用0.5μm n阱CMOS工艺进行模拟验证。Hspice模拟结果表明在输出负载电流为1mA,输入电源电压为3.6V,温度为25℃时,纹波电压为10mV,静态电流只有56.7μA,而待机工作模式下静态电流小于0.01μA,效率高达90%。体现其具有低功耗、低纹波、高效率的优点,且该变换器可工作在2~6V电源电压范围,可应用于各种便携式电子产品中。 相似文献
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基于Simulink采用状态矢量加权线性化方法建立了3A/150kHz降压型电流控制PWM开关稳压电源的高层次模型,并根据系统模型,利用Hspice仿真工具,采用Sim-BCD2μm/36V双极工艺对模型进行了设计验证,在12V输入、5.0V2.0A输出条件下的测试结果表明,转换效率达90%以上,输出电压误差可控制在±4%之内。 相似文献