开环推挽逆变器软开关的实现 字号:+ -.doc
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开环推挽逆变器软开关的实现 字号:+ -.doc
电池供电的逆变器,为了减少回路中串联的功率管数量,多采用推挽电路,其中的MOSFET多工作在硬开关状态,硬开关状态有以下弊端:1,功率管开关损耗大,如图1所示.MOSFET关断时,D极电压上升,沟道电流下降,存在着VI同时不为零的时间,由此带来了开关损耗,并且这个损耗随着工作频率的提高而加大,限制了更高频率的采用.2,为了避免两管同时导通,设置了较大的死区时间,也因此而带来了占空比的损失,其产生的后果是,功率管利用率降低,需要更大电流的功率管,电源脉动电流增大,引起滤波电解过热.曾见过有厂家用CD4047
推挽逆变器开关吸收电路研究.docx
推挽逆变器开关吸收电路研究推挽逆变器开关吸收电路研究摘要:推挽逆变器是一种常见的电力转换装置,在工业控制和电力传输系统中具有广泛的应用。为了提高推挽逆变器的性能和效率,研究开关吸收电路成为了一个重要的课题。本文将从推挽逆变器的工作原理和开关吸收电路的作用入手,重点介绍了不同类型的开关吸收电路及其优缺点,并对其在推挽逆变器中的应用进行了探讨和分析。关键词:推挽逆变器、开关吸收电路、效率、性能1.引言推挽逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的装置,其主要应用范围包括工业控制、电力传输、电力电子设备等。在推挽逆
推挽软开关控制电路.pdf
本发明公开了一种推挽软开关控制电路,包括推挽控制单元、功率MOS管驱动单元、推挽升压功率单元、LC谐振单元和辅助电源单元,推挽升压功率单元包括第十MOS管至第十四MOS管和推挽变压器,第十MOS管的漏极和第十一MOS管的漏极均与推挽变压器的初级线圈的一端连接,第十MOS管的栅极和第十一MOS管的栅极均与功率MOS管驱动单元的一个输出端连接,第十二MOS管的漏极和第十四MOS管的漏极均与推挽变压器的初级线圈的另一端连接,LC谐振单元包括漏感和聚丙烯电容。本发明能减小功率变压器的体积、能减小开关管开通损耗、降
基于软开关技术的DCM光伏微逆变器的研究与实现.pptx
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基于软开关技术的DCM光伏微逆变器的研究与实现.docx
基于软开关技术的DCM光伏微逆变器的研究与实现摘要:光伏微逆变器是将光伏发电的直流电能转换为交流电能输出到电网中的重要电力电子设备。然而传统的硬开关技术存在开关损耗大、噪声干扰大等问题。为了解决这些问题,本文提出了一种基于软开关技术的DCM光伏微逆变器。该逆变器采用升压型双向DC-DC拓扑结构,采用零电压切换技术实现软开关,有效降低开关损耗和噪声干扰,并提高电路效率。实验结果表明该逆变器具有较好的性能表现,可以满足光伏发电系统中微逆变器的要求。关键词:光伏发电;微逆变器;软开关技术;DCM;零电压切换;效