摘要:首次提出了電壓源高頻交流環(huán)節(jié)AC/AC變換器電路拓撲族,這類電路拓撲由輸入周波變換器、高頻變壓器、輸出周波變換器構(gòu)成。分析研究了這類變換器穩(wěn)態(tài)原理與移相控制策略,繪出了變換器的外特性曲線。這類變換器具
1引言隨著電力電子裝置的大量應(yīng)用,使大量諧波電流注入了電網(wǎng)中,從而污染了電網(wǎng)。為了限制總的諧波含量(THD)以提高功率因數(shù),制定了許多標準,如IEC1000?3?2。近年來,如何提高功率因數(shù)成為了電力電子領(lǐng)域研究的
1引言隨著電力電子裝置的大量應(yīng)用,使大量諧波電流注入了電網(wǎng)中,從而污染了電網(wǎng)。為了限制總的諧波含量(THD)以提高功率因數(shù),制定了許多標準,如IEC1000?3?2。近年來,如何提高功率因數(shù)成為了電力電子領(lǐng)域研究的
摘要:Buck 型變換器包括Buck 變換器及其衍生的全橋變換器。文中以Buck 型變換器為控制對象,給出了頻域補償設(shè)計中模擬PID 控制器的零極點配置原則,實現(xiàn)了其比例、積分、微分系數(shù)的整定。在此基礎(chǔ)上,運用連續(xù)系統(tǒng)
FPGA是實現(xiàn)數(shù)字信號處理的一種高效手段。在實現(xiàn)高帶寬信號處理領(lǐng)域,F(xiàn)PGA技術(shù)可以通過一個芯片上的多級運算單元來獲得比通用DSP芯片更高的運算速度[2]。由于采樣率變換能用一種并行的方法實現(xiàn),使用FPGA來實現(xiàn)就可以
采樣率變換器的多相表示結(jié)構(gòu)FPGA實現(xiàn)
摘要:Buck 型變換器包括Buck 變換器及其衍生的全橋變換器。文中以Buck 型變換器為控制對象,給出了頻域補償設(shè)計中模擬PID 控制器的零極點配置原則,實現(xiàn)了其比例、積分、微分系數(shù)的整定。在此基礎(chǔ)上,運用連續(xù)系統(tǒng)
1引言 現(xiàn)代開關(guān)電源的主要發(fā)展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數(shù),減少對電網(wǎng)的諧波污染。傳統(tǒng)的AC/DC開關(guān)變換器輸入端是二極管整流—電容濾波組合電路,其輸入端電流波形呈脈沖狀,交流網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)只有
摘要:介紹移相全橋ZVS變換器的原理,并用UC3875控制器研制成功3kW移相全橋零電壓高頻通信開關(guān)電源。關(guān)鍵詞:移相全橋零電流開關(guān)零電壓開關(guān)準諧振The Principle and Design of Phase? shifted Full? bridge Zero?
摘要:零電流開關(guān)(ZCS)技術(shù)可以顯著地降低開關(guān)由導(dǎo)通轉(zhuǎn)向關(guān)斷時的功率損耗。然而,大多數(shù)文章中論述到的零電流開關(guān)變換器僅是單象限運行。本文介紹的四象限D(zhuǎn)C/DC零電流開關(guān)準諧振羅氏變換器是一種新型的可以在四個象
摘要:對矩陣式變換器(MC)中雙向開關(guān)的安全換流課題進行了研究。分析了各種換流方案,進而提出采用可編程邏輯元件(GAL)的四步換流方案,仿真和實驗的結(jié)果證實了這種換流方案的可行性與可靠性。 關(guān)鍵詞:矩陣式變換器
摘要:對矩陣式變換器(MC)中雙向開關(guān)的安全換流課題進行了研究。分析了各種換流方案,進而提出采用可編程邏輯元件(GAL)的四步換流方案,仿真和實驗的結(jié)果證實了這種換流方案的可行性與可靠性。 關(guān)鍵詞:矩陣式變換器
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正模塊(flyboost模塊),它具有兩種工作狀態(tài)(反激變換器狀態(tài)和Boost電感狀態(tài))?;谶@種PFC模塊,得到了一種新型的單級PFC變換器,實驗證明這種變換器不僅可以得到很高的功率因數(shù)
摘要:提出了一種新型的功率因數(shù)校正單元(flyback+boost單元)。這種功率因數(shù)單元具有兩種工作狀態(tài),反激變換器狀態(tài)和boost電感狀態(tài)?;谶@種PFC單元,得到了一種新型的單級功率因數(shù)校正變換器,實驗結(jié)果證明這種
一種新型單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器
電平與極性變換器