- 针对Boost变换器中SiC(碳化硅)与IGBT模块热损耗问题,给出了Boost电路中功率模块热损耗的估算方法,并提供了具体的估算公式。以30 kW DC/DC变换器为研究对象,对功率模块在不同工作频率下的损耗进行了理论计算、PLECS仿真和试验验证对比分析。PLECS仿真和试验验证的结果不仅证明了估算公式的正确性,还直观的体现了SiC和IGBT两类模块在不同开关频率下工作的热损耗趋势。从文中可以看出,使用SiC替代IGBT可以显著地提高变换器的工作频率和功率密度。
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202301 Boost变换器 SiC模块 IGBT模块 热损耗
- 如图为一种无源再生式的软开关Boost变换器,它是传统的LRCVD复合型缓冲电路的改进.其改进处包括:去掉放电电阻R,采用一个同输入电感Lp耦合的小功率绕组La来代替专门的功率电感器L...
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无源再生 软开关 Boost变换器
- 摘要:Boost变换器是组成高阶变换器的基本单元,故对其建模和仿真的研究有着理论和实际意义。状态空间平均法是DC-DC变换器建模的有力工具。在考虑了电感电容高频寄生电阻的条件下,应用状态空间平均法对非理想Boost变
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状态空间平均法 Boost变换器 数学模型 电路仿真
- 1.概述小型轻量化是目前开关电源类产品的追求目标,实现这一目标的主要手段是提高开关频率。然而开关频率...
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软开关 Boost变换器 ZVS
- Boost变换器又称为升压变换器、并联开关电路、三端开关型升压稳压器。
1.线路组成
线路由开关S、电感L、电容C组成,如图1所示,完成把电压Vs升压到Vo的功能。
图1
2.工作原理
当开关S在位置a时,如图2(a)所示电流iL流过电感线圈L,电流线性增加,电能以磁能形式储在电感线圈L中。此时,电容C放电,R上流过电流Io,R两端为输出电压Vo,极性上正下负。由于开关管导通,二极管阳极接Vs负极,二极管承受反向电压,所以电容不能通过开关管放电。开关S转换到位置b时,构成电路如
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Boost变换器 电源
boost变换器介绍
Boost变换器是一种通过电路中电容二极管等电路原件的连接改变电路电压以达到电路电压升高作用的装置。Boost变换器又称为升压变换器、并联开关电路、三端开关型升压稳压器。 1.线路组成 线路由开关S、电感L、电容C组成,如图1所示,完成把电压Vs升压到Vo的功能。 当开关S在位置a时,如图2(a)所示电流iL流过电感线圈L,电流线性增加,电能以磁能形式储在电感线圈L中。此时,电容C放电, [
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