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一种应用软开关技术的大功率开关电源的设计(原稿) 一种应用软开关技术的大功率开关电源的设计(原稿)

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一种应用软开关技术的大功率开关电源的设计(原稿)
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1、。其主要技术参数如下输入电压为相交流,输出额定功率为,输出最高电压,输出最高电流,关元件的电压或电流,成为正弦波形,使开关元件在电流过零开通,在电压过零时关断,从而实现软开关的过程。准谐振变换器和多谐振变换器上世纪十年代初期,李泽元教授在美国的和众多研究人员起研究提出了谐振开关。作为准谐振变换器中的关键部分,它是在的开关上添加了些变换器零转换转换器的谐振网络是和主开关并联的。主要有变换器和变换器两种。零转换转换器既能够解决谐振技术和技术缺点,又能够综合者的优点,是因为零转换转换器在开关转换结束后立刻就变成了正常的工作方式,因此,这种转换是在的开关上添加了些谐振元件。按照开关管与谐振电容和谐振电感的不同结合方式,可以将谐振开关分为零电压和零电流开关,这两种开关都有两种电路方式,即型和型,又各有全波和半波两种模式。种应用软开关技术的大功率开关电源的设计原稿。在标准脉宽调制变换器上附加最高电流,工作频率为。实验结果表明,采用以上所述设计方案设计出的开关电源其能够较好的实现,特别是滞后桥壁,且占空比损失小,及电感器件发热量低,整体工作性能稳定,效率可达以上端电压为零,因此为零电压导通,接下来是关断,同理,由于两端电压不能发生突变,所以的关断也为零电压关断,在关断后,回路中的电流会给放电,充电,当电压为零,电压上升到后,自然导通,为变压器原边电流提供回路,同时将电压钳位在零,紧接器广泛应用于中大功率的场合。种应用软开关技术的大功率开关电源的设计原稿。在标准脉宽调制变换器上附加谐振网络就会得到谐振变换器。根据谐振元件的不同。

2、降低到零,电感的能量,要通过开关电源中配臵的续流极管实现负载的维工作频率为。实验结果表明,采用以上所述设计方案设计出的开关电源其能够较好的实现,特别是滞后桥壁,且占空比损失小,及电感器件发热量低,整体工作性能稳定,效率可达以上。参考文献刘勇基于移相全桥软开关技术的中大功率开关电源的改善,这问题也得到了妥善解决。在软开关技术的支持下,开关损耗以及开关噪音都大大减少,电路的效率也因此有了很大的提高。软开关主要包括两个方面,是软开通,是软关断。软开通开关又可以称之为零电压开关,而软开断开关就是零电流开关,在运行过程中,般先将电压下降到零,再将电流开关管的驱动波形。当导通时变压器原边电流通过回路,由于未导通,此时电容两端电压等于直流母线电压当管关断后,由于的作用,变压器原边回路中的电流方向保持不变,此时,充电,放电,直到电压上升到设计方法软开关技术的工作原理软开关是以硬开关为基础的,是对传统硬开关的继承与改善。和硬开关不同,软开关增加了些谐振器件,包括小电感电容等。新增加的谐振器件构成了辅助换流网络,开关的条件也因此得到了很大的改善。硬开关不仅会造成开关损耗,还会产生噪音,但随着开关条件的最高电流,工作频率为。实验结果表明,采用以上所述设计方案设计出的开关电源其能够较好的实现,特别是滞后桥壁,且占空比损失小,及电感器件发热量低,整体工作性能稳定,效率可达以上设计西京学院,吴乐茂种新型大功率电源软开关技术研究华南理工大学,。设计原理大功率高频开关电源,属于类线性开关,处于开关状态的电源设计,可以把基础降压电路作为研究案例。

3、就是通过负载的谐振与谐振网络,调整经过开关元件的电压或电流,成为正弦波形,使开关元件在电流过零开通,在电压过零时关断,从而实现软开关的过程。零转种应用软开关技术的大功率开关电源的设计原稿工作频率为。实验结果表明,采用以上所述设计方案设计出的开关电源其能够较好的实现,特别是滞后桥壁,且占空比损失小,及电感器件发热量低,整体工作性能稳定,效率可达以上。参考文献刘勇基于移相全桥软开关技术的中大功率开关电源的。参考文献刘勇基于移相全桥软开关技术的中大功率开关电源的设计西京学院,吴乐茂种新型大功率电源软开关技术研究华南理工大学,。准谐振变换器和多谐振变换器上世纪十年代初期,李泽元教授在美国的和众多研究人员起研究提出了谐振开关。作为准谐振变换器中的关键部分,它电流开始反向增加,直到最大值,接下来就开始另半周期的动作,原理与上相同。图移相全桥驱动波形实验采用上述拓扑结构研制开关电源台。其主要技术参数如下输入电压为相交流,输出额定功率为,输出最高电压,输出最高电流,着零电压开通,此时,原边电流减小到零后,电流开始反向增加,直到最大值,接下来就开始另半周期的动作,原理与上相同。图移相全桥驱动波形实验采用上述拓扑结构研制开关电源台。其主要技术参数如下输入电压为相交流,输出额定功率为,输出最高电压,输出持不变,此时,充电,放电,直到电压上升到,放电到电压为,随后自然导通,电流回路为由于导通时被短路,电压为零,且电容电压不能发生突变,因此,在关断时为零电压关断,由于的钳位作用,导通时相当于短路状态,两最高电流,工作频率为。实验结果表明。

4、,保障开关电源设计的有效性。大功率高频开关电源是闭合状态,设计中,持续电压就会在电感器的两端,发电流开始反向增加,直到最大值,接下来就开始另半周期的动作,原理与上相同。图移相全桥驱动波形实验采用上述拓扑结构研制开关电源台。其主要技术参数如下输入电压为相交流,输出额定功率为,输出最高电压,输出最高电流,向全桥控制模式,其驱动波形如图所示,分别对应个开关管的驱动波形。当导通时变压器原边电流通过回路,由于未导通,此时电容两端电压等于直流母线电压当管关断后,由于的作用,变压器原边回路中的电流方向保,放电到电压为,随后自然导通,电流回路为由于导通时被短路,电压为零,且电容电压不能发生突变,因此,在关断时为零电压关断,由于的钳位作用,导通时相当于短路状态,两端电压为零,因此为零电压导通,接下来是关断,同理,种应用软开关技术的大功率开关电源的设计原稿工作频率为。实验结果表明,采用以上所述设计方案设计出的开关电源其能够较好的实现,特别是滞后桥壁,且占空比损失小,及电感器件发热量低,整体工作性能稳定,效率可达以上。参考文献刘勇基于移相全桥软开关技术的中大功率开关电源的构及工作原理简介本拓扑主体结构主要由以下几部分组成相不控整流桥滤波电容及泄放电阻高频逆变桥辅助电流源网络谐振电感隔值电容高频变压器阻容吸收高频整流桥以及输出滤波网络组成。本装臵逆变桥处个开关管采用移向全桥控制模式,其驱动波形如图所示,分别对应个电流开始反向增加,直到最大值,接下来就开始另半周期的动作,原理与上相同。图移相全桥驱动波形实验采用上述拓扑结构研制开关电源台。

5、,表现出直线上升的状态,开关开通后,电能会转换存储于电感器内,达到开关电源关段时间中,负载的输出要求。开关电源断开,电感器输入端的实际电压,降低到零,电感的能量,要通过开关电源中配臵的续流极管实现负载的维持。关键词软开关技术大功率开关电源是在的开关上添加了些谐振元件。按照开关管与谐振电容和谐振电感的不同结合方式,可以将谐振开关分为零电压和零电流开关,这两种开关都有两种电路方式,即型和型,又各有全波和半波两种模式。种应用软开关技术的大功率开关电源的设计原稿。在标准脉宽调制变换器上附加最高电流,工作频率为。实验结果表明,采用以上所述设计方案设计出的开关电源其能够较好的实现,特别是滞后桥壁,且占空比损失小,及电感器件发热量低,整体工作性能稳定,效率可达以上工作频率为。实验结果表明,采用以上所述设计方案设计出的开关电源其能够较好的实现,特别是滞后桥壁,且占空比损失小,及电感器件发热量低,整体工作性能稳定,效率可达以上。参考文献刘勇基于移相全桥软开关技术的中大功率开关电源的由于两端电压不能发生突变,所以的关断也为零电压关断,在关断后,回路中的电流会给放电,充电,当电压为零,电压上升到后,自然导通,为变压器原边电流提供回路,同时将电压钳位在零,紧接着零电压开通,此时,原边电流减小到零后种应用软开关技术的大功率开关电源的设计原稿设计中,持续电压就会在电感器的两端,发挥作用,促使电感的电流,表现出直线上升的状态,开关开通后,电能会转换存储于电感器内,达到开关电源关段时间中,负载的输出要求。开关电源断开,电感器输入端的实际电压,。

6、滤波网络组成。本装臵逆变桥处个开关管采用移向谐振元件。按照开关管与谐振电容和谐振电感的不同结合方式,可以将谐振开关分为零电压和零电流开关,这两种开关都有两种电路方式,即型和型,又各有全波和半波两种模式。种应用软开关技术的大功率开关电源的设计原稿。基于软开关技术的大功率开关电源设计主拓扑结器广泛应用于中大功率的场合。种应用软开关技术的大功率开关电源的设计原稿。在标准脉宽调制变换器上附加谐振网络就会得到谐振变换器。根据谐振元件的不同谐振方式,可以将谐振变换器分为串联皆振和并联谐振两大类变换器。它的工作原理就是通过负载的谐振与谐振网络,调整经过开谐振网络就会得到谐振变换器。根据谐振元件的不同谐振方式,可以将谐振变换器分为串联皆振和并联谐振两大类变换器。它的工作原理就是通过负载的谐振与谐振网络,调整经过开关元件的电压或电流,成为正弦波形,使开关元件在电流过零开通,在电压过零时关断,从而实现软开关的过程。零转种应用软开关技术的大功率开关电源的设计原稿工作频率为。实验结果表明,采用以上所述设计方案设计出的开关电源其能够较好的实现,特别是滞后桥壁,且占空比损失小,及电感器件发热量低,整体工作性能稳定,效率可达以上。参考文献刘勇基于移相全桥软开关技术的中大功率开关电源的。参考文献刘勇基于移相全桥软开关技术的中大功率开关电源的设计西京学院,吴乐茂种新型大功率电源软开关技术研究华南理工大学,。准谐振变换器和多谐振变换器上世纪十年代初期,李泽元教授在美国的和众多研究人员起研究提出了谐振开关。作为准谐振变换器中的关键部分,它电流开始反。

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