Boost電路的一種軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法 摘要:提出了一種Boost電路軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法,即同步整流加上電感電流反向。根據(jù)兩個(gè)開關(guān)管實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的條件不同,提出了強(qiáng)管和弱管的概念,給出了滿足軟開關(guān)條件的設(shè)計(jì)方法。一個(gè)24V輸入,40V/2.5A輸出,開關(guān)頻率為200kHz的同步Boost變換器樣機(jī)進(jìn)一步驗(yàn)證了上述方法的正確性,其滿載效率達(dá)到了96.9% 關(guān)鍵詞:升壓電路;軟開關(guān);同步整流
0??? 引言 ??? 輕小化是目前電源產(chǎn)品追求的目標(biāo)。而提高開關(guān)頻率可以減小電感、電容等元件的體積。但是,開關(guān)頻率提高的瓶頸是器件的開關(guān)損耗,于是軟開關(guān)技術(shù)就應(yīng)運(yùn)而生。一般,要實(shí)現(xiàn)比較理想的軟開關(guān)效果,都需要有一個(gè)或一個(gè)以上的輔助開關(guān)為主開關(guān)創(chuàng)造軟開關(guān)的條件,同時(shí)希望輔助開關(guān)本身也能實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)。 ??? Boost電路作為一種最基本的DC/DC拓?fù)涠鴱V泛應(yīng)用于各種電源產(chǎn)品中。由于Boost電路只包含一個(gè)開關(guān),所以,要實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)往往要附加很多有源或無源的額外電路,增加了變換器的成本,降低了變換器的可靠性。 ??? Boost電路除了有一個(gè)開關(guān)管外還有一個(gè)二極管。在較低壓輸出的場(chǎng)合,本身就希望用一個(gè)MOSFET來替換二極管(同步整流),從而獲得比較高的效率。如果能利用這個(gè)同步開關(guān)作為主開關(guān)的輔助管,來創(chuàng)造軟開關(guān)條件,同時(shí)本身又能實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),那將是一個(gè)比較好的方案。 ??? 本文提出了一種Boost電路實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的方法。該方案適用于輸出電壓較低的場(chǎng)合。 1??? 工作原理 ??? 圖1所示的是具有兩個(gè)開關(guān)管的同步Boost電路。其兩個(gè)開關(guān)互補(bǔ)導(dǎo)通,中間有一定的死區(qū)防止共態(tài)導(dǎo)通,如圖2所示。通常設(shè)計(jì)中電感上的電流為一個(gè)方向,如圖2第5個(gè)波形所示。考慮到開關(guān)的結(jié)電容以及死區(qū)時(shí)間,一個(gè)周期可以分為5個(gè)階段,各個(gè)階段的等效電路如圖3所示。下面簡(jiǎn)單描述了電感電流不改變方向的同步Boost電路的工作原理。在這種設(shè)計(jì)下,S2可以實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),
圖1??? 同步Boost變換器
圖2??? 電感電流不反向時(shí)的主要工作波形
(a)Stagel[t0,t1]??? (b)Stage2[t1,t2]
(c)Stage3[t2,t3]??? (d)Stage4[t3,t4] (e)Stage5[t4,t5] 圖3??? 電感電流不反向時(shí)各階段等效電路 但是S1只能工作在硬開關(guān)狀態(tài)。 ??? 1)階段1〔t0~t1〕??? 該階段,S1導(dǎo)通,L上承受輸入電壓,L上的電流線性增加。在t1時(shí)刻,S1關(guān)斷,該階段結(jié)束。 ??? 2)階段2〔t1~t2〕??? S1關(guān)斷后,電感電流對(duì)S1的結(jié)電容進(jìn)行充電,使S2的結(jié)電容進(jìn)行放電,S2的漏源電壓可以近似認(rèn)為線性下降,直到下降到零,該階段結(jié)束。 ??? 3)階段3〔t2~t3〕??? 當(dāng)S2的漏源電壓下降到零之后,S2的寄生二極管就導(dǎo)通,將S2的漏源電壓箝在零電壓狀態(tài),也就是為S2的零電壓導(dǎo)通創(chuàng)造了條件。 ??? 4)階段4〔t3~t4〕??? S2的門極變?yōu)楦唠娖剑琒2零電壓開通。電感L上的電流又流過S2。L上承受輸出電壓和輸入電壓之差,電流線性減小,直到S2關(guān)斷,該階段結(jié)束。 ??? 5)階段5〔t4~t5〕??? 此時(shí)電感L上的電流方向仍然為正,所以該電流只能轉(zhuǎn)移到S2的寄生二極管上,而無法對(duì)S1的結(jié)電容進(jìn)行放電。因此,S1是工作在硬開關(guān)狀態(tài)的。 ??? 接著S1導(dǎo)通,進(jìn)入下一個(gè)周期。從以上的分析可以看到,S2實(shí)現(xiàn)了軟開關(guān),但是S1并沒有實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)。其原因是S2關(guān)斷后,電感上的電流方向是正的,無法使S1的結(jié)電容進(jìn)行放電。但是,如果將L設(shè)計(jì)得足夠小,讓電感電流在S2關(guān)斷時(shí)為負(fù)的,如圖4所示,就可以對(duì)S1的結(jié)電容進(jìn)行放電而實(shí)現(xiàn)S1的軟開關(guān)了。
圖4??? 電感電流反向時(shí)的主要工作波形 ??? 在這種情況下,一個(gè)周期可以分為6個(gè)階段,各個(gè)階段的等效電路如圖5所示。其工作原理描述如下。 ??? 1)階段1〔t0~t1〕??? 該階段,S1導(dǎo)通,L上承受輸入電壓,L上的電流正向線性增加,從負(fù)值變?yōu)檎怠T?I>t1時(shí)刻,S1關(guān)斷,該階段結(jié)束。 ??? 2)階段2〔t1~t2〕??? S1關(guān)斷后,電感電流為正,對(duì)S1的結(jié)電容進(jìn)行充電,使S2的結(jié)電容放電,S2的漏源電壓可以近似認(rèn)為線性下降。直到S2的漏源電壓下降到零,該階段結(jié)束。 ??? 3)階段3〔t2~t3〕??? 當(dāng)S2的漏源電壓下降到零之后,S2的寄生二極管就導(dǎo)通,將S2的漏源電壓箝在零電壓狀態(tài),也就是為S2的零電壓導(dǎo)通創(chuàng)造了條件。 ??? 4)階段4〔t3~t4〕??? S2的門極變?yōu)楦唠娖剑琒2零電壓開通。電感L上的電流又流過S2。L上承受輸出電壓和輸入電壓之差,電流線性減小,直到變?yōu)樨?fù)值,然后S2關(guān)斷,該階段結(jié)束。 ??? 5)階段5〔t4~t5〕此時(shí)電感L上的電流方向?yàn)樨?fù),正好可以使S1的結(jié)電容進(jìn)行放電,對(duì)S2的結(jié)電容進(jìn)行充電。S1的漏源電壓可以近似認(rèn)為線性下降。直到S1的漏源電壓下降到零,該階段結(jié)束。 ??? 6)階段6〔t5~t6〕當(dāng)S1的漏源電壓下降到零之后,S1的寄生二極管就導(dǎo)通,將S1的漏源電壓箝在零電壓狀態(tài),也就是為S1的零電壓導(dǎo)通創(chuàng)造了條件。
(a)Stagel[t0,t1](b)Stage2[t1,t2]
(c)Stage3[t2,t3](d)Stage4[t3,t4]
(e)Stage5[t4,t5](f)Stage6[t5,t6] 圖5??? 電感電流不反向時(shí)各階段等效電路 ??? 接著S1在零電壓條件下導(dǎo)通,進(jìn)入下一個(gè)周期。可以看到,在這種方案下,兩個(gè)開關(guān)S1和S2都可以實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)。 2??? 軟開關(guān)的參數(shù)設(shè)計(jì) ??? 以上用同步整流加電感電流反向的辦法來實(shí)現(xiàn)Boost電路的軟開關(guān),其中兩個(gè)開關(guān)實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的難易程度并不相同。電感電流的峰峰值可以表示為 ??????? ΔI=(VinDT)/L(1) 式中:D為占空比; ????? T為開關(guān)周期。 ??? 所以,電感上電流的最大值和最小值可以表示為 ??? Imax=ΔI/2+Io(2) ??? Imin=ΔI/2-Io(3) 式中:Io為輸出電流。 ??? 將式(1)代入式(2)和式(3)可得 ??? Imax=(VinDT)/2L+Io(4) ??? Imin=(VinDT)/2L-Io(5) ??? 從上面的原理分析中可以看到S1的軟開關(guān)條件是由Imin對(duì)S2的結(jié)電容充電,使S1的結(jié)電容放電實(shí)現(xiàn)的;而S2的軟開關(guān)條件是由Imax對(duì)S1的結(jié)電容充電,使S2的結(jié)電容放電實(shí)現(xiàn)的。另外,通常滿載情況下|Imax|>>|Imin|。所以,S1和S2的軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)難易程度也不同,S1要比S2難得多。這里將S1稱為弱管,S2稱為強(qiáng)管。 ??? 強(qiáng)管S2的軟開關(guān)極限條件為L和S1的結(jié)電容C1和S2的結(jié)電容C2諧振,能讓C2上電壓諧振到零的條件,可表示為式(6)。 ??? C2Vo2+C1Vo2(<=)LImax2(6) ??? 將式(4)代入式(6)可得 ??? C2Vo2+C1Vo2(<=)L(7) ??? 實(shí)際上,式(7)非常容易滿足,而死區(qū)時(shí)間也不可能非常大,因此,可以近似認(rèn)為在死區(qū)時(shí)間內(nèi)電感L上的電流保持不變,即為一個(gè)恒流源在對(duì)S2的結(jié)電容充電,使S1的結(jié)電容放電。在這種情況下的ZVS條件稱為寬裕條件,表達(dá)式為式(8)。 ??? (C2+C1)Vo(<=)tdead2(8) 式中:tdead2為S2開通前的死區(qū)時(shí)間。 ??? 同理,弱管S1的軟開關(guān)寬裕條件為 ??? (C1+C2)Vo(<=)tdead1(9) 式中:tdead1為S1開通前的死區(qū)時(shí)間。 ??? 在實(shí)際電路的設(shè)計(jì)中,強(qiáng)管的軟開關(guān)條件非常容易實(shí)現(xiàn),所以,關(guān)鍵是設(shè)計(jì)弱管的軟開關(guān)條件。首先確定可以承受的最大死區(qū)時(shí)間,然后根據(jù)式(9)推算出電感量L。因?yàn)椋谀軐?shí)現(xiàn)軟開關(guān)的前提下,L不宜太小,以免造成開關(guān)管上過大的電流有效值,從而使得開關(guān)的導(dǎo)通損耗過大。 3??? 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 ??? 一個(gè)開關(guān)頻率為200kHz,功率為100W的電感電流反向的同步Boost變換器進(jìn)一步驗(yàn)證了上述軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法的正確性。 ??? 該變換器的規(guī)格和主要參數(shù)如下: ??? 輸入電壓Vin??? 24V ??? 輸出電壓Vo??? 40V ??? 輸出電流Io??? 0~2.5A ??? 工作頻率f??? 200kHz ??? 主開關(guān)S1及S2??? IRFZ44 ??? 電感L??? 4.5μH ??? 圖6(a),圖6(b)及圖6(c)是滿載(2.5A)時(shí)的實(shí)驗(yàn)波形。從圖6(a)可以看到電感L上的電流在DT或(1-D)T時(shí)段里都會(huì)反向,也就是創(chuàng)造了S1軟開關(guān)的條件。從圖6(b)及圖6(c)可以看到兩個(gè)開關(guān)S1和S2都實(shí)現(xiàn)了ZVS。但是從電壓vds的下降斜率來看S1比S2的ZVS條件要差,這就是強(qiáng)管和弱管的差異。 ??? 圖7給出了該變換器在不同負(fù)載電流下的轉(zhuǎn)換效率。最高效率達(dá)到了97.1%,滿載效率為96.9%。
(a)Current of L(Io=1A)
(b)vgs and vds of S2(Io=2.5A) (c)vgs and vds of S1(Io=2.5A) 圖6??? 實(shí)驗(yàn)波形(Vin=24V) 圖7??? 不同負(fù)載電流下的效率曲線 4??? 結(jié)語 ??? 本文提出了一種Boost電路軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)策略:同步整流加電感電流反向。在該方案下,兩個(gè)開關(guān)管根據(jù)軟開關(guān)條件的不同,分為強(qiáng)管和弱管。設(shè)計(jì)中要根據(jù)弱管的臨界軟開關(guān)條件來決定電感L的大小。因?yàn)閷?shí)現(xiàn)了軟開關(guān),開關(guān)頻率可以設(shè)計(jì)得比較高。電感量可以設(shè)計(jì)得很小,所需的電感體積也可以比較小(通常可以用I型磁芯)。因此,這種方案適用于高功率密度、較低輸出電壓的場(chǎng)合。 |
Boost電路的一種軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法
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2021-06-30 07:23:45
如何去實(shí)現(xiàn)一種定時(shí)開機(jī)電路設(shè)計(jì)
“在一些情況下,比如電池供電,需要定時(shí)采集數(shù)據(jù)并傳輸,并且對(duì)功耗要求比較高時(shí),就需要電路實(shí)現(xiàn)采集完成后關(guān)機(jī),且能夠定時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)的功能。”一種方法是,采集完成后,通過單片機(jī)關(guān)閉外圍...
2022-01-13 08:30:11
如何去實(shí)現(xiàn)一種射頻電路的設(shè)計(jì)?
什么是射頻電路?射頻電路如何布局?如何去實(shí)現(xiàn)一種射頻電路的設(shè)計(jì)?射頻電路設(shè)計(jì)的常見問題有哪些?
2021-06-21 08:11:36
如何去實(shí)現(xiàn)一種計(jì)時(shí)顯示電路的設(shè)計(jì)呢
計(jì)時(shí)顯示電路主要有哪幾個(gè)模塊組成的?如何去實(shí)現(xiàn)一種計(jì)時(shí)顯示電路的設(shè)計(jì)呢?
2021-11-03 06:38:26
如何去實(shí)現(xiàn)一種遙控和觸摸并存的開關(guān)設(shè)計(jì)呢
如何去實(shí)現(xiàn)一種遙控和觸摸并存的開關(guān)設(shè)計(jì)呢?怎樣去設(shè)計(jì)一種基于LM393A的觸摸延時(shí)控制模塊呢?
2021-11-05 08:12:29
如何用MC34152實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)變換器高速驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)?
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-22 06:09:47
如何設(shè)計(jì)一種新型的應(yīng)用pin diodes的射頻開關(guān)轉(zhuǎn)換電路?
在本設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)了一種新型的應(yīng)用pin diodes的射頻開關(guān)轉(zhuǎn)換電路,實(shí)現(xiàn)的功能是4路RF輸入信號(hào)選擇其中任意2路RF信號(hào)輸出。
2021-06-04 06:55:00
尋求一種開關(guān)時(shí)間可調(diào)的開關(guān)器件或者電路
請(qǐng)問有沒有一種開關(guān)器件從完全截止?fàn)顟B(tài)過度到完全導(dǎo)通狀態(tài)的時(shí)間可以調(diào)節(jié),開關(guān)回路最大電壓電流為:10V/600mA。或者有沒有比較簡(jiǎn)單的電路可以做到呢?
2014-09-17 13:29:06
常見的無橋Boost PFC電路對(duì)比分析
目前,功率因數(shù)校正一直在朝著效率高﹑結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單﹑控制容易實(shí)現(xiàn)﹑減小EMI等方向發(fā)展,所以無橋Boost PFC電路作為一種提高效率的有效方式越來越受到人們的關(guān)注。無橋Boost PFC電路省略了傳統(tǒng)
2020-10-30 08:58:16
怎么用Shelving Filter來實(shí)現(xiàn)Bass Boost?
功能,則需付出更多成本和努力. 本文介紹一種利用 Shelving Filter 來實(shí)現(xiàn) Bass Boost 的方法,相對(duì)比較簡(jiǎn)單、成本低廉。
2019-07-30 06:55:55
怎樣去設(shè)計(jì)一種多路開關(guān)檢測(cè)接口電路?
MC33993是什么?怎樣去設(shè)計(jì)一種多路開關(guān)檢測(cè)接口電路?
2021-05-13 06:15:40
怎樣去設(shè)計(jì)一種實(shí)用的BOOST電路
一種實(shí)用的BOOST電路_UC3842升壓設(shè)計(jì) 0 引言 在實(shí)際應(yīng)用中經(jīng)常會(huì)涉及到升壓電路的設(shè)計(jì),對(duì)于較大的功率輸出,如70W以上的DC/DC升壓電路,由于專用升壓芯片內(nèi)部開關(guān)管的限制,難于做到
2021-11-12 06:33:20
求一種基于FPGA及NiosII軟核處理器與TFT-LCD接口的方法
本文介紹了一種基于FPGA及NiosII軟核處理器與TFT-LCD接口的方法。它直接采用CPU對(duì)存貯器的讀寫,實(shí)現(xiàn)了對(duì)TFT-LCD屏的實(shí)時(shí)操作。它具有直接、有效和速度快等特點(diǎn)。該設(shè)計(jì)使CPU對(duì)TFT-LCD的控制極其簡(jiǎn)單化。
2021-05-08 07:21:11
求一種基于FPGA的微處理器的IP的設(shè)計(jì)方法
本文根據(jù)FPGA的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),圍繞在FPGA上設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)八位微處理器軟核設(shè)計(jì)方法進(jìn)行探討,研究了片上系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法和設(shè)計(jì)復(fù)用技術(shù),并給出了指令集和其調(diào)試方法,提出了一種基于FPGA的微處理器的IP的設(shè)計(jì)方法。
2021-04-29 06:38:37
求一種基于升壓ZVT-PWM的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-21 06:03:59
求一種自動(dòng)開關(guān)機(jī)電路的設(shè)計(jì)方案
系統(tǒng)關(guān)機(jī)原理系統(tǒng)開機(jī)原理請(qǐng)問如何去設(shè)計(jì)一種簡(jiǎn)易的自動(dòng)開關(guān)機(jī)電路?
2021-04-21 06:12:40
求大佬分享一種可進(jìn)化IP核的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)方法
求大佬分享一種可進(jìn)化IP核的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)方法。
2021-06-04 06:16:11
求大佬分享一種基于FPGA的OLED真彩色動(dòng)態(tài)圖像顯示的實(shí)現(xiàn)方法
求大佬分享一種基于FPGA的OLED真彩色動(dòng)態(tài)圖像顯示的實(shí)現(xiàn)方法
2021-06-01 06:38:14
求大佬分享一種新的短波跳頻通信網(wǎng)位同步方法及其實(shí)現(xiàn)
求大佬分享一種新的短波跳頻通信網(wǎng)位同步方法及其實(shí)現(xiàn)
2021-05-28 06:52:20
用諧振電路實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的設(shè)計(jì)
控制技術(shù)[1][2][3],但這些方法還不能真正走向?qū)嵱谩??文獻(xiàn)[4]介紹了用諧振電路實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),是一種比較好的方法,然而這一技術(shù)需要跟蹤電路中的電壓和電流,在電壓和電流過零處實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),這必然使電路
2021-09-14 06:30:00
給 BOOST 電路加保護(hù)的幾種解決方案
converter(或者叫 step-up converter),是一種常見的開關(guān)直流升壓電路,它可以使輸出電壓比輸入電壓高。下面主要從基本原理、boost 電路參數(shù)設(shè)計(jì)、如何給 Boost 電路加保護(hù)電路
2021-01-07 09:12:35
詳解Boost升壓電路的三個(gè)方面
converter(或者叫step-up converter),是一種常見的開關(guān)直流升壓電路,它可以使輸出電壓比輸入電壓高。下面主要從基本原理、boost電路參數(shù)設(shè)計(jì)、如何給Boost電路加保護(hù)電路三個(gè)方面來
2021-05-20 06:00:00
請(qǐng)問怎么設(shè)計(jì)一種新型射頻開關(guān)轉(zhuǎn)換電路?
怎么設(shè)計(jì)一種新型射頻開關(guān)轉(zhuǎn)換電路?射頻開關(guān)轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)步驟有哪些?
2021-04-21 07:06:21
請(qǐng)問怎樣去設(shè)計(jì)一種開關(guān)電源數(shù)字控制器?
一種基于CPLD的移相全橋軟開關(guān)電源數(shù)字控制器的設(shè)計(jì)方案
2021-04-30 06:56:18
請(qǐng)問有沒有一種延時(shí)電路能實(shí)現(xiàn)兩用?
誰知道一種延時(shí)電路,在短暫按下開關(guān)的時(shí)候,實(shí)現(xiàn)延時(shí)功能。長(zhǎng)按開關(guān)(幾秒鐘),就沒有延時(shí)功能。在網(wǎng)上找沒有找到相關(guān)電路,不知道怎么實(shí)現(xiàn)的。
2019-04-03 06:05:01
同步整流Flyback電路的一種軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法
摘要:提出了適用于同步整流Flyback電路的一種軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法.即通過減小變壓器激磁電感感量,使流過激磁電感的電流反向,從而達(dá)到開關(guān)管的ZVS軟開關(guān)條件。分析了該電路的
2009-01-12 10:54:1967
Boost PFC電路中開關(guān)器件的損耗分析與計(jì)算
根據(jù)開關(guān)器件的物理模型,分析了開關(guān)器件在Boost 電路中的損耗,并計(jì)算了Boost PWM 和PFC 兩種不同電路的開關(guān)損耗,給出了開關(guān)器件的功耗分布。最后對(duì)一臺(tái)3kW的Boost 型PFC 整流電源進(jìn)
2009-10-17 11:06:0671
Buck電路的一種軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法
摘要:提出了一種Buck電路軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法,即同步整流加上電感電流反向。根據(jù)兩個(gè)開關(guān)管實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的條件不同,提出了強(qiáng)管和弱管的概念,給出了滿足軟開關(guān)條件的設(shè)計(jì)方法。
2010-05-11 09:43:48134
一種Flyback軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法
一種Flyback軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法
摘要:提出了一種Flyback電路ZVS軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法,即通過附加一個(gè)繞組,使激磁電感電流反向,從而來創(chuàng)造Flyback電路主開關(guān)的ZVS軟開關(guān)條件
2009-07-06 09:05:101662
一種運(yùn)用軟開關(guān)的Boost電路
一種運(yùn)用軟開關(guān)的Boost電路
摘要:提出了一種運(yùn)用軟開關(guān)的Boost電路
2009-07-08 11:11:062239
一種新型無源無損軟開關(guān)Boost變換器
一種新型無源無損軟開關(guān)Boost變換器
1前言
開關(guān)電源目前存在五個(gè)挑戰(zhàn)性的問題,能否更加小型化就是其中之一
2009-07-09 11:27:57614
一種用于APFC的改進(jìn)型ZVT-BOOST電路
一種用于APFC的改進(jìn)型ZVT-BOOST電路
摘要:介紹一種改進(jìn)型ZVT-BOOST電路,輔助管增加了無損吸收電路,進(jìn)一步提高了軟開關(guān)
電路的效率。文中分析了電路的
2009-07-21 16:30:131224
無源軟開關(guān)Boost電路圖
Boost電路應(yīng)用到功率因數(shù)校正方面已經(jīng)較為成熟,對(duì)于幾百瓦小功率的功率因數(shù)校正,常規(guī)的電路是可以實(shí)現(xiàn)的。但是對(duì)于大功率諸如感應(yīng)加熱電源,還存在很多的實(shí)際問題。為了解決開關(guān)器件由于二極管反向恢復(fù)
2010-08-19 09:36:055095
Boost功率因數(shù)校正開關(guān)變流器
分析了單相Boost 功率因數(shù)校正 (PFC)開關(guān)變流器的工作原理,并在Lyapunov穩(wěn)定性理論的基礎(chǔ)上,提出了一種新的Boost PFC非線性控制方法。該方法算法簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn),并具有大范圍漸進(jìn)穩(wěn)
2011-08-09 17:01:4843
BOOST型PFC電路中電感的設(shè)計(jì)方法
本文分析了幾種典型的BOOST型PFC電路中電感的設(shè)計(jì)方法,提出了一種新的按紋波比例的設(shè)計(jì)方法,最后給出了不同設(shè)計(jì)方案的結(jié)果比較
2011-08-23 17:27:41179
無源軟開關(guān)BUCK、BOOST電路的研究
本文分析研究了一種新穎的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的無源無損軟開關(guān)BUCK/BOOSI' 電路。 首先重點(diǎn)分析了該主電路 BOOST 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的工作原理,并且考慮到中點(diǎn)電壓平衡問題,提出了其控制的實(shí)現(xiàn)方法。 然后分析了無源無損軟開關(guān)在該電路中的應(yīng),給出了換流過程的狀態(tài)圖及相關(guān)波形。
2016-05-11 15:26:2114
boost電路參數(shù)設(shè)計(jì)詳解
boost電路參數(shù)設(shè)計(jì)詳解。開關(guān)直流升壓電路(即所謂的boost或者step-up電路)原理圖,the boost converter,或者叫step-up converter,是一種開關(guān)直流升壓電路,它可以是輸出電壓比輸入電壓高。
2017-11-06 15:57:37199
基于Boost電路與開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)的高增益升壓變換器
針對(duì)傳統(tǒng)Boost變換器升壓能力有限,而開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)輸出電壓不可調(diào)問題,提出將開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)與傳統(tǒng)Boost電路相結(jié)合的方法。利用開關(guān)電容網(wǎng)絡(luò)串聯(lián)放電、并聯(lián)充電以及傳統(tǒng)Boost電路輸出電壓可調(diào)的特點(diǎn)
2017-11-14 15:03:3010
如何使用Boost電路實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)詳細(xì)資料說明
提出了一種Boost 電路軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法,即同步整流加上電感電流反向。根據(jù)兩個(gè)開關(guān)管實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的條件不同,提出了強(qiáng)管和弱管的概念,給出了滿足軟開關(guān)條件的設(shè)計(jì)方法。一個(gè)24V 輸入, 40V/2.5A
2019-12-18 15:35:0049
怎么樣才能給Boost電路加保護(hù)電路
converter(或者叫step-up converter),是一種常見的開關(guān)直流升壓電路,它可以使輸出電壓比輸入電壓高。下面主要從基本原理、boost電路參數(shù)設(shè)計(jì)、如何給Boost電路加保護(hù)電路三個(gè)方面來描述。
2020-12-20 10:48:195063
一種實(shí)用的BOOST電路_UC3842升壓設(shè)計(jì)
一種實(shí)用的BOOST電路_UC3842升壓設(shè)計(jì)????0 引言 在實(shí)際應(yīng)用中經(jīng)常會(huì)涉及到升壓電路的設(shè)計(jì),對(duì)于較大的功率輸出,如70W以上的DC/DC升壓電路,由于專用升壓芯片內(nèi)部開關(guān)管的限制,難于
2021-11-07 12:36:0039
Boost升壓電路原理 Boost電路參數(shù)的設(shè)計(jì)
Boost電路是一種開關(guān)直流升壓電路,它能夠使輸出電壓高于輸入電壓。在電子電路設(shè)計(jì)當(dāng)中算是一種較為常見的電路設(shè)計(jì)方式。
2023-08-22 15:14:422368
評(píng)論
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