当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读] 1 基本原理  1.1 DC / DC 变换器的电路原理  图1 所示的是DC / DC 功率变换器的电路原理图,功率开关管S1~S4 及内部集成的二极管组成全桥开关变换器,S1 及S3组成超前桥臂,S 2 及S 4 组成滞后桥臂,S1~S4 在寄

 1 基本原理

  1.1 DC / DC 变换器的电路原理

  图1 所示的是DC / DC 功率变换器的电路原理图,功率开关管S1~S4 及内部集成的二极管组成全桥开关变换器,S1 及S3组成超前桥臂,S 2 及S 4 组成滞后桥臂,S1~S4 在寄生电容、外接电容C1~C4 和变压器漏感作为谐振电感谐振, 实现MOSFET 零电压开关。其中C7 为隔直电容,可有效地防止高频变压器的直流偏磁。低压直流侧滤波电容为C5、C6、L1 为共模电感。

图1 DC/DC 功率变换器的电路原理图

  实时检测的输入侧电流值同指令电流值比较,得到的误差信号经过P I 环节输出,由改进型移相控制器UC3895 组成的控制系统实时生成变换器的触发脉冲;系统实行恒流恒压控制,便于在不同负载情况下考核被测试的直流电源组,同时,也利于根据试验考核系统的功率等级,实现多个相同电子模拟负载模块的并联。

  经过实验测试,DC / DC 功率变换器工作在软开关状态下,输出电压直流为56V 时,高频变压器副边电压的峰值高达200V.考虑在工程应用中,系统应该有足够的储备裕量,以利于长时间可靠、安全的运行,整流部分由两个完全相同的整流桥串联构成。

20123293627246.rar
588236bbce302bf0dbb2d83c3c35ae4a.rar (643.29 KB)

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

理想的软开关过程是电流或电压先降到零,电压或电流再缓慢上升到断态值,所以开关损耗近似为零。

关键字: 软开关

在现代电力电子领域,反激式转换器以其结构简单、成本低廉、易于多路输出等特点,在中小功率场合得到了广泛应用。然而,设计一个高效的反激式转换器并非易事,特别是变压器的设计与软开关技术的实现,直接关系到转换器的性能与效率。本文...

关键字: 反激式转换器 变压器 软开关

随着电子技术的飞速发展,开关电源作为电子设备中的关键组件,其性能要求日益提高。传统的硬开关技术因其在开关过程中产生较大的损耗和电磁干扰(EMI),已难以满足现代电子设备对高效率、低噪声的需求。因此,软开关技术应运而生,其...

关键字: 软开关 ZVS ZCS

在电力电子领域,随着对电源系统性能要求的不断提高,如何精确控制输出电流大小成为了关键技术问题。移相全桥(PSFB)变换器因其具有软开关特性、高效率等优点,在众多应用中得到了广泛采用。而原边峰值电流控制作为 PSFB 变换...

关键字: 电源系统 移相全桥 软开关

深圳2024年12月30日 /美通社/ -- 近日,中兴通讯股份有限公司(以下简称"中兴通讯")旗下的通信电源系列产品获得了TÜV南德意志集团(...

关键字: 中兴通讯 网络安全 通信电源 数字化

电流传感器是感受到被测电流信息的设备,小小的电源设备已经融合了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、软开关、稳压、线性反馈稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。

关键字: 硬开关 软开关

例如开关电源、硬开关、软开关、稳压、线性反馈稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。

关键字: 硬开关 软开关

效率和功率密度都是电源转换器设计中的重要因素。每个造成能量损失的因素都会产生热量,而这些热量需要通过昂贵且耗电的冷却系统来去除。软开关和碳化硅 (SiC) 技术的结合可以提高开关频率,从而可以减小临时存储能量的无源元件的...

关键字: 软开关 SiC

在电力电子系统中,开关技术是决定系统效率、损耗和性能的关键因素之一。随着科技的进步,各种先进的开关技术不断涌现,为设计高效、低损耗的电力电子设备提供了更多选择。然而,面对众多技术选项,如何选择合适的开关技术以降低损耗,成...

关键字: 电力电子 低损耗 开关技术

在现代通信网络的架构中,通信电源作为整个系统的“心脏”,其稳定性与可靠性直接关系到通信网络能否持续、高效地运行。随着通信技术的飞速发展,特别是5G、物联网、云计算等技术的广泛应用,对通信电源的性能要求也日益提高。然而,在...

关键字: 通信电源 电源系统 能效管理
关闭