直流-直流變換器,變換電路中直流電電壓數(shù)值的變換器??煞譃樯龎菏街绷?直流變換器和降壓式直流-直流變換器。可將直流電源(如蓄電池、太陽電池、燃料電池)的電壓從十幾伏或幾十伏升到幾百伏,或者降至幾伏。按變換器中變壓器原邊線圈和副邊線圈的工作狀態(tài),分為正激式變換器和反激式變換器。
直流變換器分為并聯(lián)直流變換器和非并聯(lián)直流變換器兩種。
開關(guān)管導(dǎo)通時(shí),輸出電壓等于輸入電壓Ud;開關(guān)管斷開時(shí),輸出電壓等于0。輸出電壓波形如上圖所示,輸出電壓的平均值Uo為(4-1)式中Ts—開關(guān)周期D—開關(guān)占空比,„改變負(fù)載端輸出電壓有3種調(diào)...
直流變換器有并聯(lián)和非并聯(lián)兩種。 1、并聯(lián)直流變換器采用先進(jìn)的高頻脈寬調(diào)制邊緣諧振技術(shù),使效率得到了極大提高。具有穩(wěn)壓精度高、抗干擾能力強(qiáng)、輸出雜音低...
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帶隔離變壓器的直流變換器
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建立了Boost變換器帶恒功率負(fù)載時(shí)控制系統(tǒng)的小信號(hào)模型,分析了影響母線電壓穩(wěn)定的相關(guān)因素,證明了增加直流母線電容有利于提高直流母線電壓穩(wěn)定性,針對(duì)該結(jié)論對(duì)Boost變換器提出一種虛擬電容電流前饋控制策略。小信號(hào)模型分析、仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果均表明這種控制策略能有效抵消恒功率負(fù)載負(fù)阻抗特性對(duì)母線電壓穩(wěn)定性的影響,有利于提高驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率穩(wěn)定輸出范圍。
內(nèi)容簡(jiǎn)介
由直流變換器和交直變換器構(gòu)成的直流開關(guān)電源得到了廣泛應(yīng)用。雙向直流變換器隨著綠色能源的發(fā)展也將進(jìn)入市場(chǎng)。本書從單向直流變換器出發(fā),分析了雙向直流變換器的類型、構(gòu)成、工作原理和特性。全書共五章,第1章概述,第2章討論不隔離的雙向直流變換器,第3章討論隔離式雙向直流變換器,第4章討論移相控制雙向直流變換器,第5章組合式雙直流變換器。本書可供從事開關(guān)電源的工程技術(shù)人員參考,也可供大專院校相關(guān)專業(yè)的師生參考。
利用功率半導(dǎo)體器件將一種電壓的直流電變換成另一種或幾種電壓的直流電裝置。這種裝置效率高,可達(dá)80%以上,無活動(dòng)部分、無噪聲、體積小、重量輕。
直流—直流變換器(DC-DC)是一種將直流基礎(chǔ)電源轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌妷悍N類的直流變換裝置。目前通信設(shè)備的直流基礎(chǔ)電源電壓規(guī)定為?48V,由于在通信系統(tǒng)中仍存在?24V(通信設(shè)備)及 12V、 5V(集成電路)的工作電源,因此,有必要將?48V基礎(chǔ)電源通過直流—直流變換器變換到相應(yīng)電壓種類的直流電源,以供實(shí)際使用。
DC/DC變換是將固定的直流電壓變換成可變的直流電壓,也稱為直流斬波。斬波器的工作方式有兩種,一是脈寬調(diào)制方式Ts不變,改變ton(通用),二是頻率調(diào)制
(1)Buck電路——降壓斬波器,其輸出平均電壓U0小于輸入電壓Ui,極性相同。
(2)Boost電路——升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于輸入電壓Ui,極性相同。
(3)Buck-Boost電路——降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電感傳輸。
(4)Cuk電路——降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電容傳輸。
還有Sepic、Zeta電路。
上述為非隔離型電路,隔離型電路有正激電路、反激電路、半橋電路、全橋電路、推挽電路。