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随着电源模块开关频率的不断提高,且模块间互联的方式日趋复杂,电磁干扰问题成为制约变换器整体功率密度提高的关键因素。本研究通过对对称式Boost变换器的功率耦合电感的集成设计,降低了变换器的EMI噪声;通过在功率耦合电感的磁芯中添加平衡绕组的方式,对变换器的共模噪声源阻抗做出调整,优化了EMI滤波器的性能;通过在EMI滤波器中添加平衡绕组、改变平衡阻抗的方式,优化EMI滤波器性能;通过调整变换器的对称度及三电感耦合支路辅助滤波器的设计,最终实现EMI滤波器与耦合功率电感的一体化,使得系统在降低成本的同时,能达到与外接滤波器相近的性能;并且针对当前复杂的分布式电源系统,采用混沌阻抗调制的方法,使得各个模块的在电源总线上的噪声发生相位上的改变,从而相互抵消,进一步降低了系统的噪声水平。 本项目取得的成果和创新如下 (1)对称式Boost变换器的功率耦合电感的集成设计及理论分析。 (2)功率电感中平衡绕组的引入,改变了噪声源阻抗的大小,扩大了噪声源端的阻抗失陪,使得EMI滤波器发挥最大效用。 (3)通过给EMI滤波器中添加控制端口,使得EMI滤波器的插入损耗随着不同平衡阻抗的添加体现不同的特性。 (4)EMI滤波器与耦合功率电感的一体化设计,大大提高了变换器的功率密度和性能。 (5)磁性材料非线性工况下,电路与磁路的快速混合仿真方法,以及非线性磁损耗计算方法。 (6)高电压下采用功率电感等效串联电阻进行无损电流检测的方法。 本研究取得的成果稍加推演,即可应用于各对称式变换器当中,这位本项目在实际的工业生产中的推广,具有非常重要的应用价值。
EMI滤波器的使用正在成为阻碍电力电子系统功率密度提高的重要因素。本研究从磁电集成的观点出发,提出变换器中功率耦合电感与EMI滤波器一体化设计思想:采用集成的方式缩短元件间的互联、应用磁路的观点来保证集成单元实现功率耦合电感的性能、采用耦合有损传输线滤波器实现中、高频EMI滤波器功能,利用传输线型变压器来实现EMI滤波器的端口阻抗匹配;同时辅以共模电容补偿技术,让采用一体化设计的变换器满足EMC指标。本项目中有关磁电集成结构及其优化研究、拆分绕组的优化函数模型研究、铁氧体磁芯中耦合有损传输线模型研究、传输线型变压器的阻抗变换性能研究、共模电容匹配研究以及基板埋容技术研究都将为磁电集成提供理论指导,为电力电子集成领域开拓新的方向。
EMI是电磁干扰度,是本产品对其他电子设备的影响能力EMS是抗电磁干扰度,是本产品抵抗其他电子设备其影响的能力EMC是上述的综合,称为电磁兼容性
①一般建议不要通用。②以泰科的滤波器为例:三相滤波器的额定电流为 3 到 1600 安培,适用于在各种应用中控制 EMI 干扰或易感性,具有多种端子连接选项。而单相滤波器:额定电流从 1 到 50 安...
维纳滤波器是根据最小均方误差准则设计的频域最佳滤波器。可以是低通、带通和高通的。 利用Matlab设计维纳滤波器很简单。
开关电源DC-DC变换器拓扑结构全集
开关电源 DC/DC 变换器拓扑结构全集 给出六种基本 DC/DC 变换器拓扑 依次为 buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic 变换器 半桥变换器也是双端变换器 ,以上是两种拓扑。 半桥开关管电压应力为输入电压 .而且由于另外一个桥臂上的电容 ,具有抗偏 磁能力 ,但是对于上面一种拓扑 ,通常还会加隔直电容来提高抗偏磁能力 .但是如 果采用峰值电流控制 ,要注意一个问题 ,就是有可能会导致电容安秒不平衡的问 题 .要需要其他方法来解决。半桥变换器可以通过不对称控制来实现 ZVS,也就 是两个管子交替导通 ,一个占空比为 D,另外一个就为 1-D.就是所谓的不对称半 桥 ,通常采用下面一种拓扑 .对于不对称半桥可以采用峰值电流控制。 正激变换器 绕组复位正激变换器 LCD 复位正激变换器 RCD 复位正激变换器 有源钳位正激变换器 双管正激 吸收双正激 有源
软开关半桥DC-DC变换器的PWM控制
软开关半桥 DC/DC 变换器的 PWM 控制 ? 引 言 ? ? ? 半桥 DC/DC 变换器结构简单,控制方便,非常适用于中小功率场合。 硬开关变换器高频时开关损耗很大,严重影响其效率。软开关技术可降低开 关损耗和线路的 EMI,提高效率和功率密度,提高开关频率从而减小变换器 体积和重量。传统半桥变换器有两种控制方法,一种是对称控制,一种是不 对称互补控制。本文主要分析实现半桥 DC/DC 变换器软开关的 PWM 控制策 略。 ? ? ? 1 控制型软开关 PWM 控制策略 ? ? ? 控制型软开关半桥 DC/DC 变换器不增加主电路元器件 (可增加电感电 容元件以实现软开关条件 ),通过合理设计控制电路来实现软开关。图 1给出 4种控制型软开关半桥 DC/DC 变换器的 PWM 控制策略。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 图 1 控制型软开关
本书着重介绍了降压式DC/DC变换器的电性能参数、管脚引线、外型封装、内部原理方框图和典型应用电路以及低电压、大电流方面的DC/DC变换器集成电路等内容,并对各种各样的应用电路和扩展的应用电路也做了详细地说明。
本书既可供电子工程技术人员,电源技术研究和应用技术人员,仪器、仪表和计算机测控技术人员,大专院校师生以及电子技术业余爱好者参考使用。
本书共收集了在实际中应用最多和应用最广泛的降压式DC/DC变换器集成电路40余种,其中以Maxim公司的芯片为重点。书中除了介绍它们的电性能参数、管脚引线、外型封装、内部原理方框图和典型应用电路以外,还给出了各种各样的应用电路和扩展的应用电路。
在对这些降压式DC/DC变换器集成电路进行通用介绍的过程中,为了净化环境、净化电网、节约能源,也为了满足政府部门对电磁兼容等方面的要求,我们又重点突出了低电压、大电流方面的DC/DC变换器集成电路的介绍。
本书既可供电子工程技术人员,电源技术研究和应用技术人员,仪器、仪表和计算机测控技术人员,大专院校师生以及电子技术业余爱好者参考使用,也可以作为电源产品生产厂家技术开发人员和技术维修人员的参考资料。
批准号 |
50807005 |
项目名称 |
全数字化全软开关DC-DC变换器及其电弧负载的耦合机理 |
项目类别 |
青年科学基金项目 |
申请代码 |
E0706 |
项目负责人 |
沙德尚 |
负责人职称 |
研究员 |
依托单位 |
北京理工大学 |
研究期限 |
2009-01-01 至 2011-12-31 |
支持经费 |
20(万元) |