- 倍流整流低壓大電流DC-DC變換器具有很好的性能,在此基礎上引入交錯并聯技術,構成一種新的結構,稱為并聯低壓大電流DC-DC變換器,可以進一步減小輸出電流紋波。圖為交錯并聯低壓大電流DC-DC變換器的電路原理圖(以最簡...
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交錯 并聯低壓 大電流 DC 變換器
- 升壓電源常用于將低壓輸入轉換成較高電壓。不過,隨著這些電源的功率需求不斷增加,單個功率級可能變得缺乏吸引力。本文將介紹一種交錯式升壓技術,無論從分析還是從實際應用經驗上來說,該技術在效率、尺寸及成本方
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轉換 效率 升壓 提高 技術 顯著 交錯
- FAN9612采用飛兆半導體的Sync-Lock技術,能夠使兩相之間精確地保持180deg;相位差,在一個開關周期發生頻率變化時,能夠立刻同步和鎖定另一相的頻率。 傳統BCM PFC電路需要采用更高的開關頻率來減小開關損耗。然而
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電源 應用 介紹 功率 控制器 交錯 PFC FAN9612
- 摘要:文中研究基于Pspice軟件的交錯并聯BOOST變換器的拓撲結構,并對其建立仿真模型,進而延伸到N個相同的BOOST拓撲結構的并聯,從中分析了此種拓撲結構的優點,進而得出此種拓撲結構適于在功率因數校正電路中應用的
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仿真 分析 Pspice 電路 BOOST 交錯
- 引言對那些為最新式電腦中央處理器 (CPU) 提供動力的穩壓模塊 (VRM),電源設計人員過去一直采用多相交錯式降壓轉換器。上述 VRM 經過精心設計,可滿足嚴格的 Pentium4 及 Athalon CPU 的穩壓與瞬態要求。交錯式降壓轉
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轉換器 適用于 不再 功率 交錯
- LLC串聯諧振轉換器(SRC)自問世以來由于其特殊的性能表現,使其成為非常普遍的拓,特別是其效率和功率密度遠遠優于其它的DC-DC轉換器拓。然而,由于它不包含電感輸出濾波器,而在輸出級僅需一個電容濾波器,因而
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轉換器 設計 諧振 LLC 交錯 三相
- 摘要:大功率雙向DC/DC變流器是電力儲能系統的重要環節,三相交錯技術的引入克服了傳統單相DC/DC變流器的缺點。實驗結果表明,三相交錯式雙向DC/DC變流器應用于電力儲能系統能獲得較好的電壓、電流波形,為電網及
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DC 變流器 研究 儲能 三相 雙向 交錯
- 中心議題: 交錯并聯的低壓大電流DC - DC 變換器設計解決方案: 倍流整流的低壓大電流DC - DC變換器的結構分析 交錯并聯低壓大電流DC - DC 變換器設計
本文通過n 個倍流整流結構交錯并聯方式用以進一步減小
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DC 變換器 設計 電流 低壓 交錯
- 與傳統的并聯輸出級晶體管相比,交錯式DC/DC轉換器拓撲結構能夠實現更高效率的設計,且仍然有改進的余地。在交錯式操作中,許多微型轉換器單元(或相位)并聯放置。理想情況下,有源相移控制電路將功率均勻分配于各
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轉換器 DC/DC 交錯 改進
- 摘要:提出以4路電流模塊LTM4601并聯的方式實現低壓大電流輸出的解決方案,其關鍵是并聯模塊間的均流,設計以4路交錯90deg;的波形分別同步4路模塊的波形交錯技術實現。設計的獨特之處在于并聯電源系統輸出電流母線引
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電源 研制 激光器 光纖 模塊 交錯 電流
- 交錯是一種特殊的并聯方式,即在兩個或多個功率級 (通常稱之為相位或通道) 之間存在獨特的相位關系,為了保持兩級設計所擁有的全部紋波電流消除優勢,必須讓各個通道彼此間相差180deg;同差。由于每個通道都是針對處
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先進 PFC 控制器 電源 AC/DC 交錯 實現 高效 智能
- 本文采用200kHz矩形脈沖對兩個結構完全相同的控制單元進行脈沖前沿同步,降低電磁干擾(EMI)。采用新一代BICMOS電流型控制技術,提高了系統穩定性,降低了控制電路的靜態工作電流和啟動電流,大大改善了多路輸出電源負
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性能 改善 交錯 負載 電源 輸出
- 1 引言 雙管正激變換器具有開關管電壓應力低,不存在橋臂直通危險,可靠性高的優點。但是,它的一個突出缺點是工作占空比要小于0.5,導致整流輸出的電壓和電流脈動較大,使得濾波器的體積較大。為了克服這一缺
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變換器 研究 雙管正 交錯 電壓 開關 電流
- 摘要:從開關器件的電壓應力來看,雙管正激變換器較一般的正激變換器有更多的優點。本文提出了兩種雙正激變換器交錯并聯的方法,分析了兩種電路的工作狀態,比較了兩種電路中輸出濾波電感和電容中的電流脈動,對比了
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比較 方法 交錯 變換器 雙管正
- 交錯式PFC的優勢及解決方案 交錯式PFC的主要想法是在原本放置單個較大功率PFC的地方并行放置兩個功率為一半的較小功率的PFC,參見圖1。這兩個較小功率PFC 以180deg;的相移交替工作,它們在輸入端或輸出端累加
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解決方案 優勢 PFC 交錯
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