基于直接移相角控制的移相全桥LLC变换器混合控制策略.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
基于直接移相角控制的移相全桥LLC变换器混合控制策略.docx
基于直接移相角控制的移相全桥LLC变换器混合控制策略随着电力系统的不断发展和电子技术的不断进步,我们对于电力转换器的要求越来越高。传统的隔离型变换器已经不能满足场合多样的电源设计需求,更加广泛的应用LLC谐振变换器。LLC谐振变换器具有谐振电路具有高效、低噪音、高密度等优点和采用比较宽广谐振振幅和谐振频率工作,具有较广谱宽噪声,LED照明、通信、车载电源、DC-DC变换器、风能、太阳能等在民用市场得到了广泛的应用。而在LLC谐振变换器中,移相全桥电路解决了传统LLC谐振变换器中的瓶颈,实现了电压、电流的零
基于移相控制的全桥LLC倍压谐振变换器.docx
基于移相控制的全桥LLC倍压谐振变换器基于移相控制的全桥LLC倍压谐振变换器摘要:全桥LLC倍压谐振变换器是一种高效、高频率的DC-DC变换器,广泛应用于家用电器、电子设备等领域。本论文主要研究了基于移相控制的全桥LLC倍压谐振变换器的工作原理和优势,并对其性能进行了分析和优化设计。最后,通过实验验证了该控制方法的有效性和稳定性。1.引言随着电子设备的普及和功能需求的提高,对高效、高频率的DC-DC变换器的需求也愈发迫切。全桥LLC倍压谐振变换器因具有高效率、低功率损耗、较低的EMI等优点,成为了研究热点
LLC移相全桥.docx
移相全桥学习笔记在早期的大功率电源(输出功率大于1KW)应用中,硬开关全桥(Full-Bridge)拓扑是应用最为广泛的一种,其特点是开关频率固定,开关管承受的电压与电流应力小,便于控制,特别是适合于低压大电流,以及输出电压与电流变化较大的场合。但受制于开关器件的损耗,无法将开关频率提升以获得更高的功率密度。例如:一个5KW的电源,采用硬开关全桥,即使效率做到92%,那么依然还有400W的损耗,那么每提升一个点的效率,就可以减少50W的损耗,特别在多台并机以及长时间运行的系统中,其经济效益相当可观。随后,
基于数字控制的移相全桥ZCT变换器.docx
基于数字控制的移相全桥ZCT变换器数字控制的移相全桥ZCT变换器摘要数字控制的移相全桥ZCT变换器是近年来新兴的电力转换器,其优点包括高效率、高精度和快速动态响应等。本文介绍了数字控制的移相全桥ZCT变换器的工作原理和电路结构,分析了其优点和应用领域,详细讨论了数字控制策略和控制方法,最后进行了仿真验证。关键词:移相全桥ZCT变换器;数字控制;控制策略;仿真验证。一、引言随着电力电子技术的发展,变频器作为一种重要的电力转换器,已经广泛应用于各种领域。其中,全桥变换器是最常见的一种,其工作原理是通过将直流电
双向全桥DCDC变换器移相优化的扩展双重移相控制.docx
双向全桥DCDC变换器移相优化的扩展双重移相控制扩展双重移相控制的双向全桥DC-DC变换器移相优化摘要:双向全桥DC-DC变换器是一种经典的DC-DC变换器拓扑结构,广泛应用于电能转换和储能系统等领域。为了实现高效率和稳定性,移相控制被广泛应用于双向全桥DC-DC变换器。本文基于双向全桥DC-DC变换器,提出了一种扩展双重移相控制的移相优化方法,以提高其性能和响应速度。仿真结果表明,该方法能够有效减小输出电压波动,提高稳定性和响应速度,实现了高效率和可靠性。关键词:双向全桥DC-DC变换器;移相控制;扩展