- 倍流整流低压大电流DC-DC变换器具有很好的性能,在此基础上引入交错并联技术,构成一种新的结构,称为并联低压大电流DC-DC变换器,可以进一步减小输出电流纹波。图为交错并联低压大电流DC-DC变换器的电路原理图(以最简...
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交错 并联低压 大电流 DC 变换器
- 升压电源常用于将低压输入转换成较高电压。不过,随着这些电源的功率需求不断增加,单个功率级可能变得缺乏吸引力。本文将介绍一种交错式升压技术,无论从分析还是从实际应用经验上来说,该技术在效率、尺寸及成本方
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转换 效率 升压 提高 技术 显著 交错
- FAN9612采用飞兆半导体的Sync-Lock技术,能够使两相之间精确地保持180deg;相位差,在一个开关周期发生频率变化时,能够立刻同步和锁定另一相的频率。 传统BCM PFC电路需要采用更高的开关频率来减小开关损耗。然而
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电源 应用 介绍 功率 控制器 交错 PFC FAN9612
- 摘要:文中研究基于Pspice软件的交错并联BOOST变换器的拓扑结构,并对其建立仿真模型,进而延伸到N个相同的BOOST拓扑结构的并联,从中分析了此种拓扑结构的优点,进而得出此种拓扑结构适于在功率因数校正电路中应用的
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仿真 分析 Pspice 电路 BOOST 交错
- 引言对那些为最新式电脑中央处理器 (CPU) 提供动力的稳压模块 (VRM),电源设计人员过去一直采用多相交错式降压转换器。上述 VRM 经过精心设计,可满足严格的 Pentium4 及 Athalon CPU 的稳压与瞬态要求。交错式降压转
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转换器 适用于 不再 功率 交错
- LLC串联谐振转换器(SRC)自问世以来由于其特殊的性能表现,使其成为非常普遍的拓,特别是其效率和功率密度远远优于其它的DC-DC转换器拓。然而,由于它不包含电感输出滤波器,而在输出级仅需一个电容滤波器,因而
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转换器 设计 谐振 LLC 交错 三相
- 摘要:大功率双向DC/DC变流器是电力储能系统的重要环节,三相交错技术的引入克服了传统单相DC/DC变流器的缺点。实验结果表明,三相交错式双向DC/DC变流器应用于电力储能系统能获得较好的电压、电流波形,为电网及
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DC 变流器 研究 储能 三相 双向 交错
- 中心议题: 交错并联的低压大电流DC - DC 变换器设计解决方案: 倍流整流的低压大电流DC - DC变换器的结构分析 交错并联低压大电流DC - DC 变换器设计
本文通过n 个倍流整流结构交错并联方式用以进一步减小
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DC 变换器 设计 电流 低压 交错
- 与传统的并联输出级晶体管相比,交错式DC/DC转换器拓扑结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地。在交错式操作中,许多微型转换器单元(或相位)并联放置。理想情况下,有源相移控制电路将功率均匀分配于各
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转换器 DC/DC 交错 改进
- 摘要:提出以4路电流模块LTM4601并联的方式实现低压大电流输出的解决方案,其关键是并联模块间的均流,设计以4路交错90deg;的波形分别同步4路模块的波形交错技术实现。设计的独特之处在于并联电源系统输出电流母线引
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电源 研制 激光器 光纤 模块 交错 电流
- 交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系,为了保持两级设计所拥有的全部纹波电流消除优势,必须让各个通道彼此间相差180deg;同差。由于每个通道都是针对处
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先进 PFC 控制器 电源 AC/DC 交错 实现 高效 智能
- 本文采用200kHz矩形脉冲对两个结构完全相同的控制单元进行脉冲前沿同步,降低电磁干扰(EMI)。采用新一代BICMOS电流型控制技术,提高了系统稳定性,降低了控制电路的静态工作电流和启动电流,大大改善了多路输出电源负
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性能 改善 交错 负载 电源 输出
- 1 引言 双管正激变换器具有开关管电压应力低,不存在桥臂直通危险,可靠性高的优点。但是,它的一个突出缺点是工作占空比要小于0.5,导致整流输出的电压和电流脉动较大,使得滤波器的体积较大。为了克服这一缺
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变换器 研究 双管正 交错 电压 开关 电流
- 摘要:从开关器件的电压应力来看,双管正激变换器较一般的正激变换器有更多的优点。本文提出了两种双正激变换器交错并联的方法,分析了两种电路的工作状态,比较了两种电路中输出滤波电感和电容中的电流脉动,对比了
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比较 方法 交错 变换器 双管正
- 交错式PFC的优势及解决方案 交错式PFC的主要想法是在原本放置单个较大功率PFC的地方并行放置两个功率为一半的较小功率的PFC,参见图1。这两个较小功率PFC 以180deg;的相移交替工作,它们在输入端或输出端累加
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解决方案 优势 PFC 交错
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