摘要:详细分析了单相Boost型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。通过对输入电压的极性判断,并结合输出电压误差放大信号与三角载波的比较结果,可确定各开关管的工作状态。对单相Boost型AC/AC交流变换器进行了
关键字:变换器 分析 实现 交流 AC/AC 单相 Boost 基于
BUCK电路拓扑T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当时,T导通。 D:续流二极管。 L和C组成LPF。二、工作原理四、假设及参数计算 1.T,D均为理想器件 2.L较大,使得在一个周期内电流连续且无内阻 3.直流输出电压
关键字:拓扑 电路 BUCK
主电路:Tr:电流互感器 控制电路:M:乘法器;VA:电压误差放大器(K1); CA:电流误差放 大器(K2) 工作原理:VA的输出:VA=K1(Vr-Vo);整流电压:Vdc=kVin sint;输入电流的基准信号:M=VA,Vdc=K1k
关键字:原理 控制 电路 PFC Boost
0 引言 Boost是一种升压电路,这种电路的优点是可以使输入电流连续,并且在整个输入电压的正弦周期都可以调制,因此可获得很高的功率因数;该电路的电感电流即为输入电流,因而容易调节;同时开关管门极驱动信
关键字:电路 设计 boost 因数 L6562 功率 电源
目前,基于降压型Buck变换器的LED驱动器广泛应用于通用的照明系统,如一些楼宇和草地的照明,通常使用交流适配器从110V/220V交流市电得到12V/24的直流电压,然后12V/24输出接一个Buck变换器,用于驱动LED;在汽车系统
关键字:环路 设计 测试 反馈 驱动器 Buck 变换器 LED 基于 LED
在Dr. Sam Ben-Yaakov开关电感模型概念的基础上,根据DC-DC模块TPS54310的实际工作原理,建立适用于SPICE软件的等效电路模型,从而可以方便地对TPS54310进行直流分析、小信号分析以及闭环大信号瞬态分析。模型的准确性在所建模型的SPICE仿真结果与TI公司提供的专用设计软件SWIFT Designer 2.01的设计结果的对比中得到证实。
关键字:54310 DC-DC SPICE BUCK
1 引言 感应加热电源的调功方法有很多,在进一步提高功率和逆变器的工作频率时,一般选择在整流侧调功。而斩波调功在直流电压下工作,供电功率因数高,对电网的谐波干扰小,电路的工作频率高[1],而且与逆变器控
关键字:设计 电路 补偿 控制 Buck 变换器
摘要:随着计算机性能的提高,使用计算机仿真方法帮助掌握电气工程领域的基本知识并解决设计问题是通行的方法。PSpice是一款功能强大的专用于电力电子电路的仿真软件,可对各种模拟、数字电路进行仿真,它的仿真波形
关键字:PSpice Boost 软件 单相
摘要:本文提出一种新型的BOOST-BUCK变换器,该变换器具有输入输出电流连续,输出电压可调范围大等优点。由于该变换器的输入电流连续,该变换器适合于功率因数校正电路,且其实现较为简单。该变换器的输出电压可调范
关键字:BOOST-BUCK 变换器
Buck变换器由于具有效率高的优点而被广泛应用于手机、GPS、MP3等移动多媒体设备上,目前很多电源管理芯片制造厂商都推出了不同电流能力的Buck变换器,这类变换器虽然在电流能力和保护功能方面存在一些差异,但是他们
关键字:Buck 变换器 反馈 电阻
一 引言 逆变器是二次电源系统,它把直流电源变换成恒频恒压的交流电源。逆变器常采用的拓扑有半桥、全桥、反激或在此基础上加一些辅助器件构成软开关或高频磁链等结构;控制方法也常采用载波交截式(△SPWM)
关键字:研究 逆变器 BUCK
1 引 言 Buck型DC-DC转换器设计中常采用PWM反馈控制方式以调节输出电压或电流。PWM控制方式分电流模式控制和电压模式控制两种方式。电流模式控制方式是电流内环和电压外环双环控制,输入电压和负载的变化将首先反应在电感电流上,在输入电压或负载改变时具有更快的响应速度。 电流模式控制方式有峰值电感电流控制和平均电感电流控制两种方式。峰值电感电流控制由于其优点被广泛应用,但其存在固有的开环不稳定现象,在提高快速性的同时,也带来了稳定性的问题。当输入电压降至一个接近输出电压的值时,占空比向
关键字:转换器 PWM 线性斜率补偿 PCM Buck
研究了单周期控制技术在Boost PFC变换器中的应用,回顾了传统的平均电流控制技术,对基于UC3854和IRll50S的Boost PFC变换器的电路结构、工作原理、设计过程以及性能进行了详细的比较,并制作了两台实验样机进行实验验证。
关键字:Boost IRll 3854 50S
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