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全桥<b>驱动电路</b>

  • 移相全桥为主电路的软开关电源设计详解

    移相全桥为主电路的软开关电源设计详解             

    标签: 开关电源

    上传时间: 2022-04-04

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  • SPWM全桥逆变器主功率电路和控制电路设计

    SPWM全桥逆变器主功率电路和控制电路设计                             

    标签: spwm 逆变器

    上传时间: 2022-04-04

    上传用户:jason_vip1

  • 紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计

    紧凑型全桥DC-DC隔离电源电路设计                        

    标签: 隔离电源

    上传时间: 2022-04-04

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  • MOSFET单相全桥无源逆变电路

    MOSFET单相全桥无源逆变电路            

    标签: mosfet 逆变电路

    上传时间: 2022-04-04

    上传用户:1208020161

  • IGBT单相电压型全桥无源逆变电路设计

    IGBT单相电压型全桥无源逆变电路设计                   

    标签: igbt

    上传时间: 2022-04-04

    上传用户:1208020161

  • 脉宽调制DC/DC全桥变换器的软开关技术

    脉宽调制(PWM)DC/DC充全桥变换器适用于中大功率变换场合,为了实现其高效率、高功率密度和高可靠性,有必要研究其软开关技术。《脉宽调制DC/DC全桥变换器的软开关技术(第二版)》系统阐述PWM DC/民金桥变换器的软开关技术。系统提出DC/DC金桥变换器的一族PWM控制方式,并对这些PWM控制方式进行分析,指出为了实现PWM DC/DC全桥变换器的软开关,必须引人超前桥臂和滞后桥臂的概念,而且超前桥臂只能实现零电压开关(ZVS),滞后桥臂可以实现ZVS或零电流开关(ZCS)钮根据超前桥臂和滞后桥臀实现软开关的方式,将软开关PWM DC/DC全桥变换器归纳为ZVS和ZVZCS两种类型,并讨论这两类变换器的电路拓扑、控制方式和工作原理。提出消除输出整流二极管反向恢复引起的电压振荡的方法,包括加入籍位二极管与电流互感器和采用输出倍流整流电路方法。介绍PWM DC/DC全桥变换器的主要元件,包括输入滤波电容、高频变压器、输出滤波电感和滤波电容的设计,介绍移相控制芯片UC3875的使用以及IGBT和MOSFET的驱动电路,给出一种采用ZVS PWM DC/DC全桥变换器的通讯用开关电源的设计实例。

    标签: 脉宽调制 DC/DC全桥变换器 软开关

    上传时间: 2022-07-05

    上传用户:20125101110

  • 基于双全桥驱动芯片L298N的双路直流电机驱动模块电路图

    基于双全桥驱动芯片L298N的双路直流电机驱动模块电路图

    标签: 电机驱动 电路图

    上传时间: 2022-07-19

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  • ACS712电流检测电路和IR2104半桥驱动电路设计电路图

    ACS712电流检测电路和IR2104半桥驱动电路设计电路图

    标签: acs712 电流检测电路 ir2104 驱动电路 电路图

    上传时间: 2022-07-22

    上传用户:XuVshu

  • 全桥(H桥)DCDC变换电路实验

    该文档为全桥(H桥)DCDC变换电路实验总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,

    标签: dcdc 变换电路

    上传时间: 2022-07-26

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  • 隔离升压全桥DCDC变换器拓扑理论和控制技术研究.rar

    隔离升压DC-DC变换器在电动汽车、储能系统、可再生能源发电以及超导储能系统等领域有广阔的应用前景。本文以隔离升压全桥变换器(Isolated Boost Full Bridge Converter,简称IBFBC)为研究对象,针对隔离升压型变换器的拓扑结构、起动问题、隔离变压器漏感问题、软开关问题和输入电感磁复位问题等进行了系统深入的研究,解决了这一类拓扑所共有技术问题。 提出了隔离升压DC-DC变换器拓扑族,分析比较了各种拓扑的特点,确定了以IBFBC为研究对象。对IBFBC进行了详细的稳态分析和小信号建模分析,为其分析、设计和搭建实验平台提供了电路理论基础。 理论上分析了IBFBC起动时存在电流冲击的原因。提出了二种数字化软起动方案,该方案对主电路进行了改造,利用DSP能灵活产生PWM波的特点采用了新的控制策略,成功实现了该系统的软起动。 理论上分析了IBFBC隔离变压器漏感引起功率开关管关断电压尖峰的原因,采用了有源箝位的方法,有效的解决电压尖峰问题。提出了带有源箝位IBFBC的九种PWM控制策略,提出了一种控制型软PWM方法,在不增加主电路元器件的基础上,通过控制PWM的发生方法,实现了有源箝位功率开关管和桥臂功率开关管的零电压开通。 从理论上分析了IBFBC输入电感磁复位问题。在正常停机时提出了一种数字化软停止的方法,控制变换器由Boost工作状态逐渐过渡到Buck工作状态,让输入电感存储的能量逐渐释放掉,最后停止工作。对于故障保护停机,采用了绕组磁复位的方法,把输入电感设计成反激式变换器形式,突然停机时,电感中存储的能量通过反激式绕组释放到输出端,这样保护了变换器不会损坏。 给出了主电路关键器件参数的设计方法,设计了以DSP-TMS320F2407为核心的数字控制单元,编写了DSP控制程序和CPLD逻辑处理程序。研制了一台输出功率5KW,输入电压直流24V,输出电压直流300V的IBFBC,通过全面的性能实验验证了理论分析和仿真结果。 本文立足于IBFBC的关键技术要求,并充分考虑工程应用中的实际因素,进行了理论分析和实验研究,为实际系统方案设计提供理论依据,并已经在实际应用中得到验证。

    标签: DCDC 隔离 升压

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:lifevast