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71.
将三电平技术和LLC谐振变换器结合起来,提出三电平LLC谐振变换器。根据等效电路模型推导出该变换器输入输出电压的增益与开关频率、负载之间的关系,揭示其开路和短路特性,为该变换器的空载工作和短路保护的设计提供了理论基础。提供了该变换器两个死区时间的设计方法,从而保证了开关电压应力限制在输入电压的一半,同时满足每个开关零电压关断的实现条件。谐振参数可用推荐的方法依照变比n、谐振电容Cs、谐振电感Ls、谐振电感Lm的次序来设计。最后根据所提供的设计方法设计了一个540 W样机,性能和结果满足要求,效率达94.7%。  相似文献   
72.
采用超高频点灯的电子镇流器可以有效地克服高强度气体放电灯尤其是金卤灯所固有的声谐振问题。提出了一套设计负载电路参数的方案。合理地选择电路参数,使其在谐振方式下工作,可以有效地降低电路损耗。  相似文献   
73.
一种新颖的同步整流驱动电路   总被引:5,自引:3,他引:5  
电荷自维持电路可以较好地解决双管正激变换器、谐振复位正激变换器、RCD复位正激变换器等拓扑同步整流采用自驱动方案而出现的死区问题。该文提出了一种新颖的电荷自维持电路,它比现有的电荷自维持电路在结构上更加简单,共态导通的时间更加短,抗干扰能力更强,驱动损耗更小。最后通过实验验证了该电路的有效性和实用性。  相似文献   
74.
中小功率系统集成DC/DC标准模块的一族候选拓扑   总被引:4,自引:7,他引:4  
有源箝位正激型变换器(简称ACF)以其极佳的宽范围适应性、较低的开关电应力、简单的同步整流自驱动方式而被选为中小功率电力电子系统集成中DC/DC标准模块的较佳候选拓扑。该文将系统地总结各种经典的ACF结构,同时也将提出一些新颖的结构以及独特的观点,使得ACF更加的完善。根据.ACF的特点,将它拆成原边电路和副边电路两部分独立来描述,以适应不同输入要求和输出要求。最后将原副边电路配合起来,论述了ACF的三种控制性软开关的方案,以及提出以可选择性外挂配件的思路,根据不同的使用场合选择硬开关或是软开关工作状态。最后,实验结果验证了以上的分析和理论。  相似文献   
75.
属于第三代电光源的高压钠灯(HPS)及其电子镇流器是目前的研究热点之一。本文主要介绍了一种400V/600W的高压钠灯电子镇流器的设计及其特性的研究,并阐述了系统的设计思路,包括功率因数校正、半桥逆变、点火等,对于声谐振问题也作了一定的分析。最后给出了实验波形。  相似文献   
76.
一种高性能串联混合有源电力滤波器拓扑的研究   总被引:14,自引:11,他引:14  
对传统的串联混合型有源电力滤波器抑制谐波的基本原理做了定性分析。在此基础上提出了一种新型高性能的串联混合有源电力滤波器。与传统的串联有源滤波器或者串联混合有源电力滤波器相比,其有源部分仅仅需要对注入电网的原负载系统的部分低次谐波进行抑制,从而提高了逆变器直流端电压的利用率,因而能在不损失滤波性能的前提下有效降低了有源部分的容量。该文进行了详细的理论分析,并通过仿真与10kVA样机的实验验证了理论分析的可行性。  相似文献   
77.
提出了一种三相应急电源(Emergency Power Supply,EPS)的电路拓扑。它采用双向DC/DC电路作为蓄电池充放电电路,双向PWM变流器作为整流、逆变电路,采用数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)进行全数字控制。对电路进行了原理分析、仿真和实验。仿真和实验表明了这种电路拓扑的可行性。  相似文献   
78.
实现了一种新型的软开关同步Buck电路,即采用耦合电感的方法.比较了该电路和准方波(QSW)的损耗分析.通过一台开关频率为1 MHz样机的效率测试,证明其适用于高频应用,也为两级电压调整模块(Voltage Regulator Module,简称VRM)的前级电路提供了一种候选拓扑.  相似文献   
79.
介绍了一种双频控制的调光型超高频电子镇流器的分析与设计方法。它包括一个PFC变换电路和一个T型逆变电路,使镇流器工作于最高声谐振频率点以上可有效避免高强度气体放电(HighIntencityDischarge,HID)灯的声谐振问题。T型滤波器可以实现很窄频率范围的深度调光,同时实现低的灯电流波峰因数,保持灯电流呈完美的正弦波。用双频控制实现调光,通过调节两种频率的占空比改变灯功率,可以减小调频调光的EMI。其有效性已经通过实验验证。  相似文献   
80.
提出了一种改进的零电流转换(Zero Current Transition,简称ZCT)全桥DC/DC变流器。它不仅实现了主开关管和辅助开关管在整个负载范围内的零电流开关(ZCS),而且实现了输出整流二极管的软换流。本文重点分析了变流器的辅助电路,通过增加一个箝位二极管,改善了电路性能。仿真和实验结果均验证了理论分析。改进的变流器满载时变换效率可达95%左右。  相似文献   
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