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随着电源需求的数字化、绿色化、高效化和多样化,高频逆变电源因其具有高效、节能、易控的特点成为新型电源的首选。高频变压器作为逆变电源的核心器件,其性能直接影响到电源的品质。根据高频变压器的工作原理,采用Ae觹Le作为主要控制参数综合AP法,详细论述了设计方法和设计步骤,最后针对TIG电源的需求特点,通过实例化设计,对设计方法进行验证。 相似文献
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提出一种可应用于弧焊电源的输入串联、输出并联(简称ISOP)结构的DC-DC变换器。该变换器采用两个全桥结构的逆变电路进行串联。因此,主电路的开关器件可选用高频特性好但耐压值较低的场效应管,可进一步提高电源的逆变频率,并降低电源的成本。电路的核心器件——高频变压器采用两一次侧两二次侧的四绕组共铁心的平面变压器,这种形式的变压器可强制使串联的两个输入滤波电容均压。逆变器的输出端采用双胞平衡电抗器做为滤波电感,确保电源两路输出电流的均衡。介绍并且分析了此变换器的均压、均流机理,最后给出了实验结果。 相似文献
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为了实现具有陡峭上升沿和下降沿的高频脉冲偏压,改善高频脉冲电子束束流品质,提出了基值偏压直流电源、脉冲偏压直流电源和高压斩波主电路串联的主电路结构。高压斩波主电路通过MOSFET功率开关管导通和关断将脉冲偏压直流电源变换为高频脉冲偏压输出,使脉冲偏压具有快速变化的上升沿和下降沿;基于调制解调工作原理,设计了高压隔离通讯电源,实现了脉冲频率、占空比等高频脉冲偏压参数及命令从低压电路向高压斩波电路的可靠传输并生成PWM波形;设计了专门的高压隔离供电电源,实现了高压端高压斩波电路的可靠供电与驱动。基于上述技术,研制出高频脉冲电子束偏压电源,获得了具有陡峭上升沿和下降沿的高频脉冲偏压输出,20 kHz时脉冲偏压上升沿≤1μs。 相似文献
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采用绕组绕制在EE型磁芯侧柱上的方法设计高频变压器,通过适当的绕组和气隙设计,使得高频变压器励磁电感和漏感满足LLC谐振电路参数的要求,LLC谐振槽中的两个谐振电感和变压器可以集成在同一磁芯上,减少变换器磁性元件个数,磁集成变换器可以提高效率,提高了变换器功率密度;同时,LLC磁集成焊接电源在整个负载工作范围内,实现原边开关管零电压开通,副边整流管实现零电流关断,降低损耗.在此基础上,研制2.5 kW输出平特性的软开关全桥LLC磁集成焊接电源试验样机.结果表明,磁集成技术提高了系统性能. 相似文献
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研究了焊接系统中直流电机的速度调节,提出了一种新型的拓扑电路结构,通过控制上下桥背的高频开关导通后,再经过变压器进行电压变换,使直流电机得到稳定可靠的直流电压.为了让开关管能实时得到触发信号,也对采样电路进行了设计,该采样电路能对电压和电流信号实时精确处理,理论分析了变压器设计的参数,通过设计指标理论计算出变压器和各器件的参数值.最后进行了样机实验,验证了本研究提出电路拓扑结构和电路参数的可行性. 相似文献
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