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软开关APFC倍频感应加热电源的研究

作者: 杨青 沈锦飞 来源:现代电子技术 日期: 2024-11-22 人气:5
软开关APFC倍频感应加热电源的研究
针对倍频感应加热电源整流器的非线性特性引起网侧电流畸变,功率因数低等问题,采用一种新型的软开关Boost电路取代传统LC滤波环节进行功率因数校正。整个电源系统采用DSP+CPLD实现了CCM模式下的平均电流PFC控制和倍频逆变模块的分时一移相控制策略。仿真与试验结果实现了输入侧单位功率因数,升压电路的开关管在高频开关状态下实现ZCS开启与ZVS关断,开关损耗大大降低。

艇用逆变弧焊电源的研制

作者: 张鹰 来源:船电技术 日期: 2023-01-17 人气:6
艇用逆变弧焊电源的研制
本文提出了一种新型逆变弧焊电源方案,并试制出250A、10kW样机一台。试验结果证明该方案能有效提高效率及可靠性,减小体积、重量和EMI,节约成本,非常适合潜艇这种特殊场合的应用。

新型微波炉电源中ZVS高频变换器的设计及实现

作者: 杨铭 倪喜军 白杰 赵剑锋 来源:电源技术应用 日期: 2022-12-13 人气:13
新型微波炉电源中ZVS高频变换器的设计及实现
研究了一种应用于新型微波炉电源的ZVS高频变换器;基于谐振变换的交流等效电路以及微波炉负载类型,推导出准谐振电路关键部分即谐振电容和电感的值,并对电路的其他的参数进行了设计。根据所计算出的参数试制了样机,实验结果表明,所设计的变换器实现了对微波炉磁控管的软开关控制,达到了预期设计要求。

准谐振软开关控制器IRIS4015的设计及应用

作者: 段晓飞 邹立 王鸿麟 来源:国外电子元器件 日期: 2022-07-05 人气:3
准谐振软开关控制器IRIS4015的设计及应用
IRIS4015是一款专用准谐振软开关控制器,该芯片功能齐全,使用外围元件少,并具有完善的保护电路.文中详细介绍了该芯片的特点、功能,给出了其典型应用电路.

开关电源进入高效率功率变换时代

作者: 陈永真 来源:电工技术学报 日期: 2022-05-26 人气:7
当前,开关电源正步入高效率变换时代,高效率功率变换开始成为开关电源设计的目标之一。软开关是降低开关损耗的有效手段,而尽可能由电路中的寄生参数实现软开关则不仅可以简化电路.还可以尽量减少常规软开关附加电路的损耗。采用先进的功率器件和无源元件以及合理的电路拓扑可以进一步提高电源效率,同时合理的电路布局和工艺义可以减小寄生参数造成的损耗。

基于UC3875的ZVZCSPWM软开关直流电源的研制

作者: 牟翔永 陈庆川 朱明 来源:排灌机械工程学报 日期: 2022-05-25 人气:11
基于UC3875的ZVZCSPWM软开关直流电源的研制
本文介绍了移相谐振控制器UC3875的电气特性与基本功能,详细分析了以UC3875作为控制核心设计的一台1.2kW、70kHz的移相式ZVZCSPWM软开关直流电源,并运用PSpice进行了仿真,给出了该电源控制电路、主电路基本电路拓扑,列出了相关参数的仿真波形与实验波形。

一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计

作者: 刘先刚 朱忠尼 郑锋 来源:电源技术应用 日期: 2022-05-10 人气:4
一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计
提出了一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC变换器,分析了其主要工作原理并给出了主要参数设计方法,实验结果证明了该电路确能实现软开关,并且具有输出滤波参数小,电压波形质量高的优点。

基于软开关技术的PWM变频调速系统

作者: 吴新开 杨胜强 来源:电源技术应用 日期: 2022-04-29 人气:7
基于软开关技术的PWM变频调速系统
软开关电力电子技术利用在零电压(零电流)条件下控制开关器件的导通和关断,从而在理论上实现了开关器件的零损耗。介绍一个基软开关技术的PWM变频调速系统。利用8051单片机组成控制系统,来控制IGBT的导通和关断。在主电路中,采用辅助二级管谐振极PWM逆变器来实现软开关技术。

高性能软开关功率因数校正电路的设计

作者: 陈一逢 来源:电源技术应用 日期: 2022-04-24 人气:5
高性能软开关功率因数校正电路的设计
介绍了功率因数校正控制电路和功率主变换电路的原理及如何选择元器件及其参数。

多举缸液压起竖系统的同步升举设计

作者: 洪学峰 李承宇 王勒铭 王崴 来源:计算机仿真 日期: 2021-10-28 人气:92
多举缸液压起竖系统的同步升举设计
为了解决在实际的工程中多举缸的液压起竖系统其多个液压举缸所受负载不同或者因外界干扰导致的液压举缸举升运动不同步问题,设计了一种同步回路,通过将设计出的智能电磁换向阀运用到回路中用于控制不同液压举缸的供油路的通断以达到“负载小,举升速度快的举缸”与“负载大,举升速度慢的举缸”其在同一时间段里面的举升位移保持一致,就此实现多举缸液压起竖系统举升运动的同步性。同时,对上述设计中因为油路的频繁通断产生的压力和流量脉冲,造成的能量损失、响应不及时等问题,又设计了一种液压软开关加入到同步回路中。
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