針對倍頻感應加熱電源整流器的非線性特性引起網(wǎng)側電流畸變,功率因數(shù)低等問題,采用一種新型的軟開關Boost電路取代傳統(tǒng)LC濾波環(huán)節(jié)進行功率因數(shù)校正。整個電源系統(tǒng)采用DSP+CPLD實現(xiàn)了CCM模式下的平均電流PFC控制和倍頻逆變模塊的分時-移相控制策略。仿真與試驗結果實現(xiàn)了輸入側單位功率因數(shù),升壓電路的開關管在高頻開關狀態(tài)下實現(xiàn)ZCS開啟與ZVS關斷,開關損耗大大降低。
在高頻PWM開關變換器中,為保證功率MOSFET在高頻、高壓、大電流下工作,要設計可靠的柵極驅動電路。一個性能良好的驅動電路要求觸發(fā)脈沖應具有足夠快的上升和下降速度,脈沖前后沿要陡峭;驅動源的內阻要足夠小、電流
本文介紹了集成續(xù)流二極管(FWD)的1200V RC-IGBT,并將探討面向軟開關應用的1,200V逆導型IGBT所取得的重大技術進步。IGBT技術進步主要體現(xiàn)在兩個方面:通過采用和改進溝槽柵來優(yōu)化垂直方向載流子濃度,以及利用“場終
本文介紹了集成續(xù)流二極管(FWD)的1200V RC-IGBT,并將探討面向軟開關應用的1,200V逆導型IGBT所取得的重大技術進步。IGBT技術進步主要體現(xiàn)在兩個方面:通過采用和改進溝槽柵來優(yōu)化垂直方向載流子濃度,以及利用“場終
基本特性 實現(xiàn)零電壓開通的諧振變換器在實際主開關零電壓開通的情況下也能實現(xiàn)軟關斷。實現(xiàn)零電流關斷的諧振變換器在實現(xiàn)零電流關斷的情況下也能實現(xiàn)軟關斷。在開關管兩端并聯(lián)緩沖電容以后可以顯著的減小關斷損耗
本文講述了雙晶體管正激有源鉗位軟開關電源的工作原理,并給出實際產(chǎn)品雙晶體管的工作波形。該電路結構中,功率開關管的電壓應力小,并工作于ZVS導通和關斷,減小開關功耗,降低了EMI。
在開關變換電源電路中,將諧振型變換開關元件的勵振、驅動方法定義為兩類,即把設置有專用的勵振和驅動電路方式叫作它激勵振、驅動;把利用變壓器反饋電路實現(xiàn)的勵振、驅動方式叫作自激勵振、驅動。這里闡述利
本文介紹了軟開關變換相對于傳統(tǒng)電路中的硬開關變換的優(yōu)點,對幾種典型的軟開關進行了敘述和比較,并給出了其中兩個有代表性變換電路的Pspice仿真結果,最后提出了軟開關技術可能的發(fā)展趨勢。
本文介紹了軟開關變換相對于傳統(tǒng)電路中的硬開關變換的優(yōu)點,對幾種典型的軟開關進行了敘述和比較,并給出了其中兩個有代表性變換電路的Pspice仿真結果,最后提出了軟開關技術可能的發(fā)展趨勢。
本文介紹了軟開關變換相對于傳統(tǒng)電路中的硬開關變換的優(yōu)點,對幾種典型的軟開關進行了敘述和比較,并給出了其中兩個有代表性變換電路的Pspice仿真結果,最后提出了軟開關技術可能的發(fā)展趨勢。
摘要:采用無源無損軟開關功率因數(shù)校正電路技術及UC3854BN控制器件,完成了一臺1 kW樣機的設計。實驗結果驗證了設計的正確性和可行性,各項性能指標均達到設計要求。 關鍵詞:軟開關;功率因數(shù)校正(PFC);變換器;控
摘要:雙正激變換器廣泛應用于中、大功率場合,為了提高變換器的功率密度和效率,必須提高開關頻率并減少開關損耗,這就要求開關管工作在軟開關方式。本文系統(tǒng)的分析了雙正激變換器軟開關拓撲的主要工作原理、優(yōu)缺點和應
摘要:雙正激變換器廣泛應用于中、大功率場合,為了提高變換器的功率密度和效率,必須提高開關頻率并減少開關損耗,這就要求開關管工作在軟開關方式。本文系統(tǒng)的分析了雙正激變換器軟開關拓撲的主要工作原理、優(yōu)缺點和應