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第1章 全桥变换器的基本结构及工作原理
第2章 全桥变换器的PWM软开关技术理论基础
第3章 零电压开关PWM全桥变换器
第4章 采用辅助电流源网络的移相控制ZVS PWM全桥变换器
第5章 ZVZCS PWM全桥变换器
第6章 加箝位二极管的零电压开关全桥变换器
第7章 利用电流互感器使箝位二极管电流快速复位的ZVS PWM全桥变换器
第8章 倍流整流方式ZVS PWM全桥变换器
第9章 PWM全桥变换器的主要元件、控制芯片及驱动电路
第10章 54V/10A通信电源设计实例
附录
本书系统阐述PWMDC/DC全桥变换器的软开关技术,系统提出DC/DC全桥变换器的一簇PWM控制方式,并引入超前桥臂和滞后桥臂的概念,以实现全桥变换器的软开关,提出超前桥臂和滞后桥臂实现软开关的原则及策略。
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你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍 如果是单纯的过电流保护,电流数量达到一定值,就跳闸,那么你没戏,除非去配电柜换一个大电流的开关。(去值班室搞到钥匙,有电工常识 的人...
你好 不是了,有好处,也有坏处,同时还要看你的实际需要.针对PWM开关电源来说,频率高,变压器体积可以小点,频率低,变压器体积大点. 希望可以帮助到...
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
软开关双向DC-DC变换器控制模型
针对在大功率能量存储场合适用的非隔离双向DC-DC变换器一般存在着开关损耗大、断续工作时寄生振荡等问题,研究了非隔离双向DC-DC变换器的基本原理,为了提高系统的功率密度减少系统损耗,半桥变换器的开关管互补导通,并工作在电感电流断续过零状态以实现软开关。对采用超级电容的双向变换器进行了定量分析,分析并计算了主电路电感与电容参数。同时,通过对双向变换器的控制模型的分析,对超级电容采用恒流充电、恒流恒压放电的策略,实现了双向DC-DC变换器双向工作的稳定。在以上理论分析的基础上,搭建了实验样机进行实验验证,仿真和实验结果验证了本文控制模型分析的正确性。
当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6.2、10、17)W/cm3,效率为(80~90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200~300)kHz,功率密度已达到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二极管),使整个电路效率提高到90%。
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) |
提出了一种在大功率场合应用的全软开关DC-DC变换器拓扑,并且给出了其全数字化控制策略,为提高变换器的开关频率奠定了重要基础。建立双重电流反馈及逐波限流的全数字化控制模型,从控制上提高了变换器的可靠性。提出了平均化的非线性PID算法,解决了变换器在非线性、时变负载下动态性能和静态性能之间的矛盾。在短路过渡电弧负载下,提出燃弧段的外特性控制的大信号分析模型,以得到燃弧段变换器外特性变化的规律,为实现输出电压和电流之间的解耦控制奠定基础。对于脉冲电弧通过平均电流的计算得到干伸长实时变化规律,实现了焊接电流和干伸长的解耦,为实现等弧长控制提供基础。