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1.
一种新的功率变换器调制模式   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文提出了一种新的异于迄今习用的PWM、PFM的功率开关变换器调制模式?跨周期调制PSM(pulse cycle Skip Modulation),提出PSM的控制机理和理论模式,首次定义PSM的调制度,分析了其响应速度、效率及频率特性,并与PWM、PFM调制模式进行了比较,得出PSM是一种在不同负载下均有很高效率的调制模式,特别适用于中小功率变换系统。  相似文献   
2.
该文提出了一种功率变换的模糊型跨周调制模式(Fuzzy Pulse Skip Modulation,FPSM),它是基于作者提出的功率变换跨周调制(Pulse Skip Modulation,PSM)机理的一种优化模式。PSM是功率变换的一种新调制模式,它具有效率高、响应速度快、鲁棒性强等特点。该文给出了FPSM输入输出变量的隶属函数、模糊控制规则和解析结果。分析表明FPSM除具PSM之优点外;同时较PSM有效降低了变换器的输出电压纹波,消除了音频噪音影响。  相似文献   
3.
开关变换器的跨周期调制模式   总被引:11,自引:2,他引:9  
该文提出了一种新的开关变换器的调制模式一跨周期调制(Pulse cycle Skip Modulation,PSM),分析和研究了其工作原理及控制特性,给出了PSM的状态方程.调制度、响应速度、效率与电路参数之间的关系.同PWM调制模式相比,PSM具有更好的调制特性.  相似文献   
4.
PSM调制电荷泵电路   总被引:2,自引:1,他引:1  
熊富贵  罗萍  李肇基  刘建  郑尧 《微电子学》2004,34(2):125-127,134
跨周期调制(PSM)是一种新的DC-DC变换器调制方式,将其应用到电荷泵电路,可实现响应速度快、抗扰动性能好、负载调整率好、电磁干扰小、效率高等特性。介绍了PSM和电荷泵的基本结构,以及采用PSM调制电荷泵的基本原理。讨论了PSM电荷泵的电学特性。  相似文献   
5.
新型开关电源的关键技术   总被引:8,自引:4,他引:4  
阐述了新型开关电源的关键技术。釆用跨周期调制和电流极限状态机相结合,引入模糊控制理论和混沌理论,使新型开关电源在能量转换效率、瞬态响应速度、负载调整率、抗扰动性能等方面的特性得到显着提高;应用频率抖动(FJ)技术,实现开关电源低EMI性能。随着半导体功率开关器件的快速发展,新型开关电源将会更加短、小、轻、薄、节能、安全,实现高效率和高品质的统一。  相似文献   
6.
PSM开关变换器的平均模型与特性分析   总被引:11,自引:3,他引:8  
本文首次建立了PSM(Pulse Skipping Modulation)调制模式下开关变换器的状态空间平均模型.基于此模型,计算并分析了PSM开关变换器在电流连续(CCM)和电流断续(DCM)两种工作模式下的频率特性、响应速度,输出电压纹波及效率等特性.与PWM调制模式相比较,PSM调制模式响应速度更快,效率特别是低负载下更高,该模式下的边频效应有利于EMI峰值抑制,因此PSM是一种良好的调制模式,特别适用于高频、轻载系统.  相似文献   
7.
文章提出了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的功率变换的模糊型跨周调制模式(FPSM,Fuzzy Pulse Skip Modulation)的实现方法,并将其应用于单端反激式开关电源的功率变换系统.实验研究表明,FPSM除具有跨周调制(PSM)效率高、响应速度快、鲁棒性强等优点外,较之PSM,它还能有效地降低变换器的输出电压纹波,消除音频噪声的影响.  相似文献   
8.
PSM开关变换器的大信号模型与瞬态特性   总被引:4,自引:0,他引:4  
罗萍  熊富贵  李肇基  陈光 《电子学报》2004,32(11):1829-1832
针对传统PWM调制具有轻载下效率低的缺点,论文作者提出一种新的高效调制模式——脉冲跨周调制PSM模式.本文对这种新的PSM开关变换器调制模式进行了包括大信号解析模型、离散模型和相平面模型的大信号建模工作,并借助变换器的解析解、离散模型和相平面分析法对PSM变换器开环/闭环系统的瞬态响应特性进行了分析.研究表明PSM变换器不仅较PWM调制模式轻载下效率高,而且具有响应速度更快,抗干扰性更好的特点.  相似文献   
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