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本文提出了一种适用于直流储能系统的新型双向直流变换器及其移相直通控制策略。该变换器整合了Z源拓扑与三电平拓扑在升降压运行中各自的优点,消除了传统变换器升压控制中的死区问题,次级侧电路开关管承压降为传统拓扑的50%。为验证所提拓扑与控制策略,设计并制造了一台实验室样机。 相似文献
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应用平均法导出了考虑各种非理想因素时Buck-boost变换器的直流稳态和小信号动态模型,给出了仿真算例。所得模型具有实用性,依据该模型,代入电路参数后经简单计算或编程,即可快速获得电路稳态和动态特性的解析解。 相似文献
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《信息技术》2018,(2):72-77
随着农用可再生能源发电、分布式发电、微电网与智能电网技术的不断发展,对储能变流系统的要求也越来越高,其中大变压比高压双向直流变换器已成为储能变流的研究热点。针对传统的双向Buck/Boost DC-DC等非隔离型变换器变压比小、开关管电压应力大等缺点,提出了一种新型半桥三电平推挽式(half bridge TL push-pull)双向DC-DC变换器,它具有电气隔离,充放电均可实现两级变压来形成大变压比,开关器件少,且开关管电压应力仅为高压侧输入电压的一半并可实现软开关的优点。并对新型双向DC-DC变换器提出通过对蓄电池荷电状态(SOC)的检测与上位机的指令信号来控制实现双向DC-DC变换器工作模式的切换。并通过仿真实验验证新型双向变流器的可行性与优越性。 相似文献
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开关电源具有体积小、效率高等一系列优点,在各类电子产品中得到广泛的应用。文章首先从系统的角度,阐述了用内带限流保护的可变频调制工作模式,来实现升压型DC-DC电源转换器的原理。同时给出了一种基于变频模式开关电源变换器的设计过程,最后基于Hspice电路模拟软件对设计进行仿真,并通过CMOS工艺流片验证,该开关变换器电路达到了预期的设计指标。采用这种设计模式的DC-DC变换器具有功耗低、转换效率高的特点,电路工作电压范围为1V-5V,输出电压为1.5V-5V可调,步距为0.1V,可用于一般的电池供电设备,最终实现了一种基于VFM的高效非隔离式直流升压电源的电路设计。 相似文献
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一种高效开关电容AC—DC变换器 总被引:1,自引:0,他引:1
针对开关电容DC-DC变换器的效率会随着输入电压的增高而显著下降的现象,提出了一种新型的基于开关电容网络的AC-DC变换器,它采用根据输入电压变化而动态确定功率开关的导通和关断的方法,从原理上解决了开关电容DC-DC变换器的输入电压动态范围与变换器效率之间的矛盾。理论分析和实验结果表明,该转换器可以在较宽的输入电压范围获得较高的转换效率。 相似文献
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介绍了一种双极性电流源型谐振直流变换器,该变换器综合了串联谐振变换器和并联谐振变换器的优点,并且克服了各自的缺陷。文章运用经典交流分析法,推导了电流传输增益,同时分析了断续工作模式下的各种开关状态,得出相应的等效电路,并利用仿真结果验证了所做的理论分析。 相似文献
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本文在传统的buck/boost直流一直流变换器的基础上,通过在开关两端加入反向二极管,并引入谐振电路构成一种新型的电路形式。这种电路具有零电压开关特性,因而有效地消除了开关过程的功耗,提高了转换效率。通过对电路的稳态分析,求出了状态表达式,导出了无损工作条件,并在此基础上,提出了这种电路的设计方案。 相似文献
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本论文在提高开关电源效率和降低噪声方面做了一些工作。在效率方面,提出了一个包含死区时间控制,断流模式控制以及栅宽调制功能的高效率功率管驱动电路。在控制回路中采用sigma-delta调制取代传统的PWM调制,降低了开关电源输出中与时钟有关的谐波噪声。本文在 0.35um CMOS工艺条件下实现了一个基于二阶sigma-delta调制的高效率低噪声DC-DC变换器。测试结果表明,此变换器能够达到93%的峰值效率,并且谐波噪声可以比使用PWM调制时低30dB。 相似文献
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刘罡 《电子产品可靠性与环境试验》2005,23(3):49-52
阐述了直流-直流变换器可靠性设计的基本技术,包括元器件的控制、降额设计、简化设计、冗余设计、电磁兼容设计、容差分析、故障模式影响与危害性分析、可靠性关键项目的确定等。这些技术是保证直流-直流变换器在轨正常工作以及实现其现场可靠性指标的重要途径。设计人员掌握并运用这些技术对提高直流-直流变换器产品的质量具有重要意义。 相似文献
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一种高效降压型DC/DC变换器控制电路的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了一种高效降压型DC/DC变换器控制电路.该电路基于脉冲宽度调制(PWM)方式,电源芯片在开关频率较高的情况下能有效抑制噪声,提高转换效率;采用E/D NMOS电压基准源,输出电压温度特性好,抑制电源噪声能力强,内置软启动电路,抑制输出电压的上冲;补偿网络结构简单,同时也保证了系统的稳定.采用无锡上华CSMC st02 0.5 μm工艺,仿真结果表明,芯片转换效率达到90%以上. 相似文献
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