- 分析了一种非常适合工作在超高频下的多谐振DC/DC变换器。该变换器的所有开关管工作在ZVS状态下,所有整流二极管工作在ZCS状态下。该变换器结构简单,整个变换器只需一颗磁元件。并详细分析了该变换器的超高频适应性。
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变换器 谐振 1MHz 频率 开关
- 开关电源并联系统产生的环流和振荡会对电子元件产生高电压冲击,降低功率因数,并且使并联的各个模块之间产生抑止。因此,对开关电源并联系统的技术研究得到了广泛的关注。
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振荡 控制 环流 行时 变换器 联运 直流
- 同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,因此能大大降低整流器的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流的需要。首先介绍了同步整流的基本原理,然后重点阐述同步整流式DC/DC电源变换器的设计。
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DC 变换器 应用 及其 整流 技术 同步
- 为DSP控制的功率因数校正(PFC)变换器提出了一种新颖的采样算法,它能够很好地消除PFC电路中高频开关动作产生的振荡对数字采样的影响。
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新颖 采样 算法 变换器 PFC DSP 控制 基于
- 阐述了用SG3525电压调节芯片实现PWMBuck三电平变换器的交错控制。相对于采用分立元件实现PWMBuck三电平变换器的交错控制而言,该控制方法电路简单,易于实现,可以较好地解决三电平波形的不对称问题。
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PWMBuck 电平 变换器 芯片 调节 SG3525 电压 基于
- 介绍了中点箝位型三电平变换器中的一种典型载波PWM方法――开关频率优化PWM(SFOPWM),这种方法由于注入零序的三次三角波,调制比最大可以达到1.15;另外通过适当选择载波和调制波之间的相移可以减少开关次数。
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方法 研究 SFOPWM 变换器 电平 中点
- 提出了一种新颖的零电流零电压开关(ZCZVS)PWM全桥变换器,通过增加一个辅助电路的方法实现了变换器的软开关。
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变换器 全桥 PWM ZVZCS 新颖
- 现代通信电源模块(砖型)中使用的直流/直流变换器, 中低功率应用 (15W-100W)通常是使用低成本单端正激或反激拓扑结构设计的,而推挽式、半桥和全桥拓扑结构在较高功率的应用 (100W-1000W+) 中比较流行。
新出现的混合拓扑结构,例如降压馈电推挽变换器(与推挽隔离级相联的高电压将压级),具备可在各种功率变换应用中使用的优点。一种称为中间总线结构 (IBA) 的最新通信分布式总线标准,使用低成本的未调整(开环)中间总线变换器 (IBC) 将 –48V 的通信总线转换为 +12V 中间
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变换器 拓扑结构 电源 电源
- 以半可控整流器桥路(HCRB)为基础的STIL02浪涌电流限制器克服了NTC热敏电阻在热态重启时浪涌限流功能变差以及热态功耗较大的缺点,因而是一款优质高效的新型浪涌电流限制器。
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升压 变换器 应用 PFC 模式 限制 STIL02 临界 电流
变换器介绍
变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良的输入电流波形和输出电压波形;可自由控制的功率因数。矩阵式变换器已成为电力电子技术研究的热点之一,并有着广泛的应用前景。
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