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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 734 毫秒
1.
新型的单相Buck电路实现功率因数校正   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出了一种不连续电容电压的单相Buck电路实现功率因数校正方法,在不控整流桥后采用LC滤波,选择合适的输入滤波电容值,电容电压工作在不连续模式下,同时使得输入电容电压峰值跟随整流输入电压的包络,可获得单位功率因数.在输出滤波电感后采用并联谐振滤波,解决了Buck电路中输入电压低于输出电压时输入电流波形的畸变问题,使得输入电流为正弦波,同时消除了Buck功率因数校正电路中普遍存在的输出电压100Hz的交流成分.该变换器电路控制简单,由恒定占空比的脉宽调制(PWM)控制.仿真结果和试验电路验证了所提方法的有效性.该电路功率因数为0.99,电流THD值为4%.  相似文献   

2.
该文基于matlab仿真平台,建立了6脉波,12脉波整流仿真电路,得出了整流电路输出电压电流波形,对波形进行了分析,得出电路随着单个周期内负载电压脉波数的增加功率因数也增大。  相似文献   

3.
本文提出了一种无中间滤波电容的新型单相AC-DC变换器,并介绍了一种能减小输出电流脉动率和输出电压谐波的PWM调制技术,即等面积伏秒积分PWM调制技术.与桥式整流电路的比较结果表明,采用等面积伏秒积分PWM调制技术能使变换器的输出电压波形和输出电流波形得到明显改善,其中输出电压的第2、4次谐波分量可分别降低97%和49%;在同样的负载条件下,输出电流脉动率可降低40%左右.文章最后给出了实验结果.  相似文献   

4.
电容滤波型三相桥式整流电路的电压分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
文章用解析的方法对电容滤波型三相桥式整流电路的输出电压做了较深入的分析。在分析中考虑了该整流电路网侧电流连续的特点,同时也考虑了网侧阻抗的影响,并由不同的电路模型推导出输出整流电压的解析式。最后由仿真验证了理论结果,该方法为NBI加速极高压电源及此类大功率整流电路的设计提供了可靠的依据。  相似文献   

5.
三相整流最适用于要求负载容量比较大或要求输出电压脉动比较小的整流电路.以研究三相桥式全控整流电路工作情况为目标,利用MATLAB中Simulink工具箱绘制电路图进行整流仿真.分析电路接入电阻负载以及接入阻感负载的仿真结果与理论的一致性.通过实验仿真可得到更加直观的波形,更容易显示系统的性能情况,为三相桥式全控整流电路在工程中的应用打下基础.  相似文献   

6.
RLC桥式整流滤波电路的频域分析及实验仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从频域的角度对RLC桥式整流滤波电路进行了分析,在EWB里对该电路整流和滤波后的电压波形分别进行了仿真。  相似文献   

7.
二次功率脉动是单相四象限变流器固有的问题,传统方法是在直流母线并联LC二次谐振电路或增大直流侧电容.以避免该脉冲分量对后级负载造成影响,为提高变流器的功率密度,提出了一种利用双向DCDC电路对二次功率进行有源滤波的方法.该方法通过检测四象限变流器输入至直流侧的二次脉动功率,以此为指令采用比例谐振对DCDC电路进行控制以产生相应二次补偿功率,消除了直流母线二次脉动电压,滤波效果明显,并且通过PI控制保证了补偿储能电容电压的稳定.同时,基于电感电流在额定功率下能跟踪指令电流和储能电容最大电压限制的,给出了储能电容及其偏置电压之间的约束条件,并进行了参数设计.最后,利用Matlab/Simulink对控制策略进行了仿真,并搭建了实验平台进行了实验,仿真和实验结果一致,验证了理论的可行性.  相似文献   

8.
大电流低纹波线性稳压电源,采用两个以上的变压器对输入交流均分,各自经整流、大电容滤波后直流汇总,既能获得输出大电流,又能保证低纹波电压。该电源为积木式,经不同组合可获得不同容量:输出电  相似文献   

9.
电压箝位ZVS推挽三电平直流变换器   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决推挽变换器中存在的开关管电压应力高,难以实现软开关,关断时会导致整流二极管产生很高的电压尖峰等问题,提出了一种电压箝位零电压开关推挽三电平变换器.对该变换器采用移相控制可使得超前管依靠滤波电感的能量、滞后管利用谐振电感的能量实现零电压开关,同时加入的箝位电路可使输出整流二极管后的电压尖峰得到消除,改善了输出整流二极管的工作条件.由于加入了谐振电感造成副边有一定的占空比丢失,给出了计算公式.最后分别给出了开关管实现零电压开关的实验波形及变换器效率曲线.  相似文献   

10.
二极管单相半波整流电容滤波电路中,由于负载电阻上有脉动的输出电压,所以给负载电阻的测量带来很大的误差。该文通过实验,介绍一种比较准确地测量负载电阻的方法,不受脉动电压大小的影响,是一个具有一些技巧性并容易实现的实验。  相似文献   

11.
倍压整流电路参数分析与设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
陈翔 《科学技术与工程》2012,12(29):7732-7735
对倍压整流电路的原理进行了简要的介绍,通过Protel DXP自带的混合信号仿真器验证了电路中各个参数对输出电压大小以及纹波的影响,同时还分析了电路中不同电容取值的改变对输出的影响,为倍压整流电路的参数选择提供理论依据,并实际搭建电路,测试波形,验证仿真结果。  相似文献   

12.
从频域的角度对RLC半波整流滤波电路进行了分析,在Multisim7里对该电路整流和滤波后的电压波形分别进行了仿真,需要克服半波整流滤波电路效率低且给电源带来谐波。  相似文献   

13.
讨论了电子电路计算机仿真分析的方法 ,对滤波器进行了数学建模及计算机仿真计算 ,分析了在电路参数不变的情况下 ,滤波器对其频率的响应 ,以及滤波器中电阻 ,电容对滤波效果的影响 .计算结果表明 :随着频率的升高 ,滤波输出信号幅度逐渐下降 ,呈现出较理想的低通滤波器特性 ;RL 的增大使输出波形的峰值增大 ,C ,R值越大 ,滤波器的滤波效果越好 .仿真结果与理论计算值电压转移函数H0 (S)相符 .  相似文献   

14.
讨论了电子电路计算机仿真分析的方法,对滤波器进行了数学建模与计算机仿真计算,分析了在电路参数不变的情况下,滤波器对其频率的响应,以及滤波器中电阻,电容对滤波效果的影响。计算结果表明:随着频率的升高,滤波输出信号幅度逐渐和,呈现出较理想的低通滤波器特性;RL的增大使输出波形的峰值增大,C,R值越大,滤波器的滤波效果越好。仿真结果与理论计算值电压转移函数Ho(S)相符。  相似文献   

15.
设计了一种10~35 k V高压输电线上的故障指示器电源方案:将穿心式电流互感器套在高压输电线上,从高压输电线上获取电能,经过整流滤波等电路处理之后为二次侧的故障指示器供电.同时,设计了基于超级电容和锂亚电池的储能电路,保证故障指示器在高压线路停电或输电线路电流较低的情况下能正常工作。实验结果表明:在输电线路大电流和小电流情况下,该方案的输出波形良好,能够避免大电流对电流的冲击、解决供电死区的问题.  相似文献   

16.
电容滤波整流电路的外特性,即输出电压与输出电流的关系,是一非线性关系,计算起来非常复杂,需要用超越函数,因此在实际应用时都是用一种曲线图表来计算,这虽然解决了繁杂的计算,但却带来了手头必需有计算图表的麻烦。这里想从物理概念出发,对最常用的小功率桥式整流电路在电容滤波时的外特性进行分析,从而给出一个结构简单,概念清楚,容易记忆的近似计算法,经实验证明具有一定的准确度。  相似文献   

17.
在充分考虑电路寄生参数和开关管导通电阻的基础上,对半桥倍流同步整流电路的工作原理进行分析,建立了电路各开关状态的状态方程.以电路的状态方程为基础,讨论了倍流整流中两输出滤波电感稳态电流的均流问题,并通过PSPICE仿真验证了分析的合理性.  相似文献   

18.
为降低IGBT在关断过程中所产生的损耗,提高电源的开关频率.通过在变压器副边增加一个由谐振电感、谐振电容、辅助箝位二极管以及辅助开关管组成的辅助电路,在主开关管关断之前短暂开通辅助开关管,通过谐振电感和谐振电容之间的谐振使原边电流迅速复位,从而实现主电路开关管的零电流开关(ZCS).实验结果表明,此变换器可在全负载范围内实现所有开关管的ZCS和输出整流管的软换流,其辅助电路的谐振电感还具有帮助主电路实现主开关管软开通的功能.这种拓扑结构简洁,可以较好地实现软开关且不会增大整流二极管的电压应力,变换器的效率也达到了90%以上且有提升空间.  相似文献   

19.
针对BUCK变换器的基本原理研究,分析BUCK型变换器CCM、DCM、BCM在三种不同模式下电路参数及特点,推导出不同模式下稳态电压增益和连续模式下纹波电压等电源参数公式,利用Simulink搭建BUCK变换器模型,在仿真模型中,设计不同电感、电容、开关频率等电路参数输入,输出电流及电压仿真波形,且与理论值进行比较,基本一致。实验结果表明,该仿真模型便于了解不同模式下BUCK变换器的工作特性、电路参数及对无源器件的选择。  相似文献   

20.
在脉冲功率源系统中,隔离硅堆起着模块间隔离与保护的作用。分析隔离硅堆的动态特性有助于在硅堆出现故障时推测其原因。结合实验数据,利用软件仿真分析硅堆上电压与电流的曲线;并探究波形变化原因。结果表明,隔离硅堆内部存在电容效应,且结电容会使与后触发电容相连的二极管上出现较大反压,可能影响硅堆的正常使用。结电容值越大,二极管上电压的过渡过程越长,与后触发电容相连的二极管的反向电压过冲越高;对应的反向电流峰值越高,反向恢复时间越短。  相似文献   

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