移相式零電壓軟開關(guān)變換器與UC3875的應(yīng)用摘要:介紹開關(guān)電源的發(fā)展過程及其主要發(fā)展方向,著重介紹移相式軟開關(guān)變換器的工作原理和工作過程,以及UC3875的應(yīng)用。 關(guān) 鍵 詞 : 軟 開 關(guān) 諧 振 變 換 器 移 相 式 零 電 壓 變 換 器 The Application of Phsae? shifting ZVS Soft? switching Converter And UC3875 Abstract: The course and the trend of development of swithing power supply are introduced in this paper.The principle and the process of phase? shifting soft switching converter and application of UC3875 are analyzed emphatically. Keywords: Soft? switching, Resonant converter, Phase? shifting zero voltage converter 中圖法分類號:TN86文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:0219?2713(2000)11?569?03 1引言 從傳統(tǒng)的線性電源到目前的開關(guān)電源,尤其從70年代以來大規(guī)模集成電路技術(shù)的發(fā)展,使開關(guān)電源有了質(zhì)的飛躍,從而在電源產(chǎn)品中掀起了一股高頻化、小型化、模塊化的浪潮。目前,開關(guān)電源的體積主要還是由電容、電感和變壓器等儲能元件決定,因而開關(guān)電源的小型化,實質(zhì)上就是一個減小儲能元件體積的過程。在一定頻率范圍之內(nèi),開關(guān)頻率的提高,不僅能有效地減小電容、電感和變壓器的體積,還能抑制干擾,改善系統(tǒng)的動態(tài)性能,因而,高頻化是開關(guān)電源的主要發(fā)展方向。 開關(guān)電源出現(xiàn)之后,最流行的是硬開關(guān)變換器,但由于開關(guān)管在導(dǎo)通和關(guān)斷過程中損耗,隨開關(guān)頻率的提高而增大,因此硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)電源頻率的提高,同時電路中的寄生電感和寄生電容在高頻時產(chǎn)生嚴(yán)重的電壓尖峰和浪涌電流,如圖1所示。 為了實現(xiàn)開關(guān)變換器的高頻化需要著重解決的問題是實現(xiàn)零電壓或零電流開關(guān),以減小開關(guān)損耗,盡可能減小開關(guān)浪涌,為此先后出現(xiàn)了諧振變換器,但是諧振變換器是通過頻率調(diào)制的,為了在輸入電壓和負(fù)載變化范圍內(nèi)調(diào)節(jié)輸出電壓,必須要求很寬的開關(guān)頻率范圍,這就使得濾波器的優(yōu)化設(shè)計十分困難,使磁性元件的利用率減小,因此高頻開關(guān)變換器主要發(fā)展途徑是諧振型和PWM技術(shù)的結(jié)合,即軟開關(guān)PWM技術(shù)。利用諧振的形式使開關(guān)過程“軟化”,完成開關(guān)過渡之后,變換器按PWM型式運行,使環(huán)路能量比諧振變換器小得多,而開關(guān)損耗降低了,所以它是一種性能優(yōu)良的軟開關(guān)變換器,移相式零電壓軟開關(guān)電路就是其中一種。 2移相式零電壓軟開關(guān)變換器的工作原理 圖2為移相式零電壓軟開關(guān)變換器原理圖,圖中LR由兩部分組成,一是外加諧振電感;二是變壓器的漏感,CR由變壓器的寄生電容和外加電容組成。 移相式零電壓軟開關(guān)管變換器中每只開關(guān)管具有相同寬度的驅(qū)動脈沖,通過移相錯位控制有源時間,從而達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓的目的。當(dāng)一個開關(guān)管關(guān)斷時,變壓器的初級電流給關(guān)斷的開關(guān)管的并聯(lián)電容充電,同時使同一橋臂即將開通的開關(guān)管的并聯(lián)電容放電,當(dāng)關(guān)斷的開關(guān)管并聯(lián)電容充到電源電壓時,即將開通的開關(guān)管反并聯(lián)二極管自然導(dǎo)通,這時開通開關(guān)管,則該管就是零電壓開通。而開關(guān)管在關(guān)斷時,由于它有并聯(lián)電容,這樣開關(guān)管是零電壓關(guān)斷,因此在這種移相式控制方式下,開關(guān)管是在零電壓下開關(guān)的,其驅(qū)動波形如圖3所示: 圖中陰影部分為傳輸能量的有源時間,固定SA、SB的相位,移動SD、SC的相位,即可達(dá)到調(diào)整有源時間的目的,這樣SD(SC)開通時,SA(SB)未導(dǎo)通,沒有電流流過,SD(SC)沒有開通損耗,僅SA(SB)有;SD(SC)關(guān)斷時,SA(SB)未關(guān)斷,SA(SB)漏源極無電壓變化,沒有開通損耗,僅SD(SC)有。 圖1開關(guān)時的電壓尖峰和浪涌電流 (a)導(dǎo)通過程(b)關(guān)斷過程 (c)導(dǎo)通過程對應(yīng)電流波形(d)關(guān)斷過程對應(yīng)電壓波形 圖2移相式零電壓軟開關(guān)變換器電路圖 圖3驅(qū)動波形圖 圖4管腳示意圖 3移相式零電壓軟開關(guān)變換器電路的優(yōu)點 移相式零電壓軟開關(guān)變換器電路是在吸收了傳統(tǒng)PWM變換器和諧振變換器的優(yōu)點,克服了它們的不足之后發(fā)展起來的一種新型控制方式,它有以下幾個優(yōu)點: (1)功率管實現(xiàn)軟開關(guān),減小了開關(guān)損耗,因此開關(guān)頻率可以大大提高。由于功耗的減小,可以減小散熱器的體積,頻率的提高可以減小變壓器及濾波器的體積,有利于電源的小型化、輕量化。 (2)功率管軟開關(guān)改善了導(dǎo)通和關(guān)斷時電壓波形,使開通和關(guān)斷沿的尖峰減小,這樣便減小了電磁干擾和射頻干擾,使得設(shè)備的電磁兼容設(shè)計壓力減小。在航空領(lǐng)域內(nèi)電磁兼容性設(shè)計是一個重要的考核指標(biāo),而電源的電磁兼容性設(shè)計又是一個比較復(fù)雜的問題,當(dāng)采用移相式零電壓軟開關(guān)電路時,電磁兼容問題就比較容易解決。 (3)功率管電壓電流應(yīng)力小,這樣不僅減小了損耗,而且提高了電源的效率,更加有利于提高功率管的使用壽命和可靠性。 4UC3875的應(yīng)用 Unitrode公司的UC3875,它有4個獨立的輸出驅(qū)動端可以直接驅(qū)動四只功率MOSFET管,見圖4,其中OUTA和OUTB相位相反,OUTC和OUTD相位相反,而OUTC和OUTD相對于OUTA和OUTB的相位θ是可調(diào)的,也正是通過調(diào)節(jié)θ的大小來進(jìn)行PWM控制的。 4.1UC3875的管腳功能 UC3875有20腳和28腳兩種,這里僅介紹20腳的UC3875的管腳功能,表1為管腳功能簡要說明。 表1
4.2UC3875各個管腳的使用說明 管腳1可輸出精確的5V基準(zhǔn)電壓,其電流可以達(dá)到60mA。當(dāng)VIN比較低時,芯片進(jìn)入欠壓鎖定狀態(tài)VREF消失。直到VREF達(dá)到4.75V以上時才脫離欠壓鎖定狀態(tài)。最好的辦法是接一個0.1μF旁路電容到信號地。 管腳2為電壓反饋增益控制端,當(dāng)誤差放大器的輸出電壓低于1V時實現(xiàn)0°相移。 管腳3為誤差放大器的反相輸入端,該腳通常利用分壓電阻檢測輸出電源電壓。 管腳4為誤差放大器的同相輸入端,該腳與基準(zhǔn)電壓相連,以檢測E/A(-)端的輸出電源電壓。 管腳5為電流檢測端,該腳為電流故障比較器的同相輸入端,其基準(zhǔn)設(shè)置為內(nèi)部固定2.5V(由VREF分壓)。當(dāng)該腳的電壓超過2.5V時電流故障動作,輸出被關(guān)斷,軟起動復(fù)位,此腳可實現(xiàn)過流保護(hù)。 管腳6為軟起動端,當(dāng)輸入電壓(VIN)低于欠壓鎖定閾值(10.75V)時,該腳保持地電平,當(dāng)VIN正常時該腳通過內(nèi)部9μA電流源上升到4.8V,如果出現(xiàn)電流故障時該腳電壓從4.8V下降到0V,此腳可實現(xiàn)過壓保護(hù)。 管腳7、15為輸出延遲控制端,通過設(shè)置該腳到地之間的電流來設(shè)置死區(qū),加于同一橋臂兩管驅(qū)動脈沖之間,以實現(xiàn)兩管零電壓開通時的瞬態(tài)時間,兩個半橋死區(qū)可單獨提供以滿足不同的瞬態(tài)時間。 管腳14、13、9、8為輸出OUTA~OUTD端,該腳為2A的圖騰柱輸出,可驅(qū)動MOSFET和變壓器。 管腳10為電源電壓端,該腳提供輸出級所需電源,Vcc通常接3V以上電源,最佳為12V。此腳應(yīng)接一旁路電容到電源地。 管腳11為芯片供電電源端,該腳提供芯片內(nèi)部數(shù)字、模擬電路部分的電源,接于12V穩(wěn)壓電源。為保證芯片正常工作,在該腳電壓低于欠壓鎖定閾值(10.75V)時停止工作。此腳應(yīng)接一旁路電容到信號地。 當(dāng)電源電壓超過欠壓鎖定閾值時,電源電流(IIN)從100μA猛增到20mA。如果接一旁路電容,它就很快脫離欠壓鎖定狀態(tài)。 管腳12為電源地端。其它相關(guān)的阻容網(wǎng)絡(luò)與之并聯(lián),電源地和信號地應(yīng)一點接地以降低噪聲和直流降落。 管腳16為頻率設(shè)置端,該腳與地之間通過一個電阻和電容來設(shè)置振蕩頻率,具體計算公式為: f=4/(RfCf) 管腳17為時鐘/同步端,作為輸出,提供時鐘信號;作為輸入,該腳提供一個同步點。最簡單的用法是:具有不同振蕩頻率的多個UC3875可通過連接其同步端,使它們同步工作于最高頻率。該腳也可使其同步工作于外部時鐘頻率,但外部時鐘頻率需大于芯片的時鐘頻率。 管腳18為陡度端,該腳接一個電阻Rs將產(chǎn)生電流以形成斜波,連接這個電阻到輸入電壓將提供電壓反饋。 管腳19為斜波端,該腳是PWM比較器的一個輸入端,可通過一個電容CR連接到地,電壓以下式陡度建立: dv/dt=Vs/(RsCR) 該腳可通過很少的器件實現(xiàn)電流方式控制,同時提供陡度補償。 管腳20為信號地端,GND是所有電壓的參考基準(zhǔn)。頻率設(shè)置端(FREQSET)的振蕩電容(Cf),基準(zhǔn)電壓(VREF)端的旁路電容和VIN的旁路電容以及RAMP端斜波電容(CR)都應(yīng)就近可靠地接于信號地。 5結(jié)語 移相式零電壓軟開關(guān)變換器和控制芯片UC3875的合理使用,使得所設(shè)計的開關(guān)電源具有高頻、高效、體積小和輕量化的特點,因此這種軟開關(guān)電路在機(jī)載計算機(jī)電源中有著廣泛應(yīng)用前景。 參考文獻(xiàn) 1 Vovel Full Zero? Voltage? Transition PWM DC/DC Converter for High Power Applications.IEEE 1991 2 Optimum ZVS Full? Bridge DC/DC Converter with PWM Phase? shift Control Analysis design Considerations and Experimental Results.IEEE 1994 3 Phase shift resonant controller UC1875/6/7/9 4 Phase shift Zero voltage transition design consideration and the UC3875 PWM controller 5 digital control of a ZVS full? bridge DC/DC converter.IEEE 1995 6 A comparative study of a class of full? bridge zero? voltage? switch PWM converter. IEEE 1996 7 Phase? shift Zero? voltage switch made easy electronic design.1996 8葉慧貞,楊興洲編著.開關(guān)穩(wěn)壓電源.國防工業(yè)出版社,1990 9趙效敏.開關(guān)電源的設(shè)計與應(yīng)用.上海科學(xué)普及出版社1995 10謝軍賢.軟開關(guān)變換器在機(jī)載計算機(jī)電源中的應(yīng)用.電源世界,1999(6) |
移相式零電壓軟開關(guān)變換器與UC3875的應(yīng)用
- 變換器(108177)
- 軟開關(guān)(29793)
- UC(60684)
相關(guān)推薦
基于軟開關(guān)雙向DC/DC變換模塊設(shè)計方案
新型軟開關(guān)雙向DC/DC變換器結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示,該變換器結(jié)構(gòu)的前級是270V直流母線,本變換器由升壓輸出濾波電路、PS-FB-ZVS-PWM變換器、降壓輸出濾波環(huán)節(jié)、UC3875控制電路、驅(qū)動電路、反饋檢測電路、輔助電源電路、保護(hù)電路、蓄電池充電控制電路、監(jiān)控電路等
2011-01-20 21:19:321312
基于UC3875的全橋軟開關(guān)直流電源設(shè)計
本文介紹了一臺采用移相諧振控制芯片UC3875作為控制核心設(shè)計的開關(guān)頻率為70kHz、輸出功率1.2kW、主電路為移相全橋ZVZCS PWM軟開關(guān)模式的直流開關(guān)電源。
2011-09-30 10:45:4025127
UC3875全橋移相控制器
`電路圖,波形圖和實際電路圖如上。我想問的是,我大概就是根據(jù)上面的那個原理圖接上元件,用12V電壓測試,為什么那個三角波有1/2是低電平的呢,就是因為這個1/2的低電平導(dǎo)致了我調(diào)試移相角的時候先從0
2013-07-28 23:24:22
開關(guān)變換器控制環(huán)路的設(shè)計
關(guān)注公眾號:電子電路分析與設(shè)計03 開關(guān)變換器波形振蕩原理分析04 常用采樣電路“開關(guān)電源知識點總結(jié)”預(yù)計分為5部分進(jìn)行展開介紹,分別為“01 開關(guān)電源磁性元件分析與設(shè)計”、“02 開關(guān)變換器控制
2021-10-29 08:14:29
開關(guān)變換器的實用仿真與測試技術(shù)
《開關(guān)變換器的實用仿真與測試技術(shù)》系統(tǒng)地論述了開關(guān)變換器模型、控制方面的基本原理和實用設(shè)計方法、基本仿真和實驗測試技術(shù),以及開關(guān)調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計中的仿真與測試技術(shù)的應(yīng)用。主要內(nèi)容有:DC-DC變換器模型
2016-06-11 16:50:47
開關(guān)電源變換器穩(wěn)態(tài)原理是什么
(nT),v((n+1)T)=v(nT),這樣的狀態(tài)就稱為穩(wěn)態(tài)。有兩個非常重要的原理來描述變換器的穩(wěn)態(tài)工作,那就是電感的伏秒平衡和電容的電荷平衡。這兩個特性被用來分析各種開關(guān)變換器的穩(wěn)態(tài)工作過程。1、電感伏秒平衡當(dāng)電路處于穩(wěn)態(tài)時,流過電感的電流是周期性的。那么電感兩端的電壓可以表示為在一個開關(guān)周
2021-12-30 08:04:23
移相全橋出現(xiàn)的炸機(jī)的問題
我最近用的一個移相全橋拓?fù)洌餍酒?b class="flag-6" style="color: red">UC3875,觸發(fā)驅(qū)動TPS2812,電路是穩(wěn)定的這我可以確認(rèn)(用了很多年了)。 現(xiàn)在做一個兩線AC380V輸入,DC65V輸出的電源,在空載調(diào)試時,上電片刻炸機(jī)
2019-01-15 09:42:30
移相控制下的雙路輸出降壓變換器不同的PCB布局對比分析
管Q1導(dǎo)通時的功率回路也將有助于提高EMI性能。圖 4:移相控制下的U型EMI性能圖 6:簡化的EMI濾波器圖 8:采用差模和共模濾波器的I型布局的EMI性能本文比較了移相控制下的雙路輸出降壓變換器兩種不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能優(yōu)于I型布局。
2020-10-21 12:46:33
移相控制下的雙路輸出降壓變換器的兩種PCB布局如何?
電源設(shè)計工程師通常在汽車系統(tǒng)中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉(zhuǎn)換器時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統(tǒng)/主機(jī)單元選擇高開關(guān)頻率DC
2019-07-31 07:32:52
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
不能太小。2)第2類在這類變換器中,整流級電壓的頻率是開關(guān)頻率的2倍。而且,在移相控制全橋等典型變換器中,很容易實現(xiàn)軟開關(guān),因此可以適當(dāng)?shù)靥岣?b class="flag-6" style="color: red">開關(guān)頻率,從而大大減小濾波元件LC的乘積值。可見,從輸出
2013-01-22 15:54:30
DCDC變換器的原理
了一大熱門。現(xiàn)代開關(guān)電源的需求越來越高。向著高空間利用率,高能量密度,高轉(zhuǎn)換效率的方向追求。其中,LLC拓?fù)涫钱?dāng)前開關(guān)變換器中很流行的、很熱門的一種變換器。主要是由諧振電感,勵磁電感和諧振電容組成。利用諧振網(wǎng)絡(luò)的諧振過程,電流和電壓會周期性的出現(xiàn)過零點的情況,從而軟開關(guān)提供了機(jī)會。
2021-12-28 07:48:23
DSP 移相 全橋逆變
需要一款DSP ?的PWM 可以移相 類似于模擬器件UC3875的移相功能 ?能通過寄存器的值或DSP的外部引腳 來改變移相角度 ?希望專家?guī)兔ν扑] ?項目急!
2018-05-14 03:31:12
STM32單片機(jī)用于移相控制的全橋PWM變換器
關(guān)注、星標(biāo)公眾號,不錯過精彩內(nèi)容來源:STM32單片機(jī)用于移相控制的全橋PWM變換器是中大功率DC-DC變換電路中最常用的電路之一,由于其可以實現(xiàn)開關(guān)管的軟開關(guān)特性,在數(shù)字電源的設(shè)計中被...
2021-08-09 09:21:21
U/F變換器和F/U變換器
結(jié)構(gòu)和單片集成式兩種。典型的變換方法有4種:積分恢復(fù)型、電壓反饋型、交替積分型和恒流開關(guān)型。單片集成的U/F和F/U變換器常采用恒流開關(guān)型,通常都是可逆的,既可作為U/F使用,也可作為F/U使用,具有
2011-11-10 11:28:24
[分享]
摘要:本文介紹了移相控制全橋型零電壓變換電路的工作原理,該電路將移相控制技術(shù)和全橋變換電路結(jié)合在一起,有效地減少了開關(guān)損耗,提高了工作效率,并且不會發(fā)生開關(guān)應(yīng)力過大的問題,同時介紹了UC3875
2010-03-18 14:32:54
DC-DC電源模塊變換器主要開展趨勢
,減小開關(guān)損耗以及開關(guān)應(yīng)力,以完成高效率的高頻化。如美國VICOR公司開發(fā)的DC-DC高頻軟開關(guān)變換器,48/600W輸出,效率為90%,功率密度120W/in3,日本LAMBDA公司采用有源箝位
2013-05-01 15:48:44
「分享」移相全橋DC-DC變換器建模及仿真
輸入、輸出參數(shù)以及具體性能指標(biāo)。本示例移相全橋的詳細(xì)參數(shù)要求如下:輸入電壓:310V;輸出電壓:300V;輸出功率:600W;PWM開關(guān)頻率:20kHZ(三)參數(shù)設(shè)計根據(jù)移相全橋DC/DC變換器
2023-12-04 11:12:41
【AT91SAM9261申請】大功率高頻移相全橋電動汽車充電樁
/DC變換電路,因移相全橋ZVZCS PWM變換器集ZVS PWM變換和ZCS PWM變換的優(yōu)勢于一身,是目前最成功、應(yīng)用最普遍的一類軟開關(guān)全橋變換器,故選其作為充電電源的DC/DC變換電路。移相全橋
2016-05-23 15:41:54
【實操】移相全橋DC-DC變換器快速設(shè)計與開發(fā)
前面我們分享了移相全橋電路的設(shè)計與電路建模仿真,本篇將基于PPEC-86CA3A移相全橋數(shù)字電源控制芯片以及PPEC Workbench開發(fā)軟件帶領(lǐng)大家進(jìn)行實際移相全橋DC-DC變換器的設(shè)計與開發(fā)
2023-12-21 10:16:18
【每日電路賞析】開關(guān)電容式電壓變換器
`開關(guān)電容式電壓變換器可以用電容來實現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)移和電壓的轉(zhuǎn)換。常見的開關(guān)電容式電壓變換器有兩種,第一種是電壓逆變器電路,第二種是倍壓器電路。這兩種電路也常被成為電荷泵電路。本項目中,我們會用
2020-03-02 11:00:10
【轉(zhuǎn)】準(zhǔn)諧振軟開關(guān)雙管反激變換器
一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)雙管反激變換器。該變換器具有雙管反激變換器的優(yōu)點,所有開關(guān)管電壓應(yīng)力鉗位在輸入電壓,因此,可選取低電壓等級、低導(dǎo)通電阻MOSFET以提高變換器的效率、降低成本。利用諧振電感與隔直電容
2018-08-25 21:09:01
【轉(zhuǎn)帖】boost變換器的工作原理和工作模式
零(即電感電流在S關(guān)斷期間是否出現(xiàn)斷續(xù))也可將Boost交換器劃分為兩種模式:連續(xù)導(dǎo)電模式(CCM)和不連續(xù)導(dǎo)電模式(DCM)。對于給定的開關(guān)頻率、負(fù)載電阻及輸入和輸出電壓,Boost變換器存在一臨界
2018-08-22 14:00:53
三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼肮ぷ髟硎鞘裁?/a>
三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼肮ぷ髟硎鞘裁碈PLD在三相PFC矩陣變換器中的應(yīng)用是什么
2021-05-10 06:51:03
串聯(lián)諧振變換器
BUCK變換器。輕載時為穩(wěn)住輸出電壓,必須提高開關(guān)頻率,在輕載或空載的情況下,輸出電壓不可調(diào),輸入電壓升高使系統(tǒng)的工作頻率將越來越高于諧振頻率。而諧振頻率增加,諧振腔的阻抗也隨之增加,這就是說越來越多
2020-10-13 16:49:00
傳統(tǒng)的硬開關(guān)反激變換器應(yīng)用設(shè)計
快充及電源適配器通常采用傳統(tǒng)的反激變換器結(jié)構(gòu),隨著快充及PD適配器的體積進(jìn)一步減小、功率密度進(jìn)一步提高以及對于高效率的要求,傳統(tǒng)的硬開關(guān)反激變換器技術(shù)受到很多限制。采用軟開關(guān)技術(shù)工作在更高的頻率
2018-06-12 09:44:41
全橋變換器空載時變壓器響聲,加上負(fù)載之后無響聲
我是用uc3875做的,由于一開始斜坡補償力度不夠,加大了ramp引腳電阻值,使其空載時候可以穩(wěn)定在12v,但是這樣的話空載的時候變壓器就會發(fā)出響聲 ,uc3875發(fā)出的驅(qū)動波形也震蕩的厲害請問有什么解決方法嗎?是不是環(huán)路不穩(wěn)定造成的? 加上負(fù)載后一切正常
2017-05-05 17:38:53
單端正激式變換器原理及電路圖
單端正激式變換器原理及電路圖 如圖所示,當(dāng)開關(guān)管V1導(dǎo)通時,輸入電壓Uin全部加到變換器初級線圈W1'兩端,去磁線圈W1''上產(chǎn)生的感應(yīng)電壓使二極管V2截止,而次級線圈W2上感應(yīng)
2009-10-24 09:15:41
雙向變換器
本人在做雙半橋雙向變換器,當(dāng)變換器工作與BOOST狀態(tài)時,輸出電壓值總是打不到穩(wěn)態(tài)值。低壓側(cè)輸入電壓為24V,高壓側(cè)輸出電壓為100V,現(xiàn)在高壓側(cè)輸出電壓只有96V。不知道什么原因。跪求大俠解答,不勝感激。
2016-04-14 21:18:38
雙管正激變換器有什么優(yōu)點?
由于正激變換器的輸出功率不像反激變換器那樣受變壓器儲能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開關(guān)電壓應(yīng)力高,為兩倍輸入電壓,有時甚至超過兩倍輸入電壓,過高的開關(guān)電壓應(yīng)力成為限制正激變換器容量繼續(xù)增加的一個關(guān)鍵因素。
2019-09-17 09:02:28
變壓器副邊有源箝位式ZVZCS FB PWM變換器主電路分析
變壓器副邊有源箝位式ZVZCS FB PWM變換器主電路分析分析了一種變壓器副邊采用有源箝位的ZVZCS全橋移相式PWM變換器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該變換器適合于高電壓、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
變形的半橋式變換器電路圖
變形的半橋式變換器電路圖對于高壓輸入,大功率輸出的情況下,一般采用如圖所示的電路方式。在電路中,開關(guān)器件V1、V2為一組,V3、V4為一組,雙雙串聯(lián),可減少單管耐壓值。在實際應(yīng)用電路中開關(guān)器件V1
2009-10-24 09:32:22
基于UC3875芯片的2KW高頻開關(guān)電源電路的設(shè)計方案
、電流,損耗比較大,零電壓開關(guān)-脈寬調(diào)制變換器(ZVS-PWM)是電子開關(guān)在兩端電壓為零時導(dǎo)通電流為零時關(guān)斷,開通、關(guān)斷損耗理想值為零。在此選用典型的UC3875構(gòu)成的移相控制全橋零電壓開關(guān)-脈寬調(diào)制變換
2018-09-28 16:12:24
基于UC3842的電源變換器設(shè)計
變換器的設(shè)計中,由UC3842組成的反激式開關(guān)電源是整個變換器的關(guān)鍵部分,核心部分為PWM控制單元。利用現(xiàn)有的飛機(jī)發(fā)電機(jī)輸出電壓作為開關(guān)電源的輸入,得到PWM控制單元的直流工作電壓,同時利用UC
2018-10-19 16:41:22
基于UC3846的大功率DC/DC變換器的研究
的比較,本文選用半橋式DC/DC變換器作為主電路,電流型PWM控制芯片UC3846作為該系統(tǒng)的控制單元。1 電壓控制型脈寬調(diào)制器和電流控制型脈寬調(diào)制器[1]圖1為電壓控制型變換器
2008-09-26 10:37:27
基于UC3846的有源嵌位單級PFC開關(guān)電源
一般地,普通的單級隔離式PFC變換器與傳統(tǒng)的DC/DC變換器相比,具有電壓應(yīng)力高、損耗大的缺點。針對上述問題,本文設(shè)計了一種單級PFC變換器,采用帶有源嵌位和軟開關(guān)的Boost-Flyback拓?fù)?/div>
2018-10-22 15:41:51
基于開關(guān)磁阻電機(jī)系統(tǒng)的功率變換器設(shè)計
電路的結(jié)構(gòu)特點 新型功率變換器主電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2 所示,圖中虛線框Ⅰ、Ⅱ以外是典型的不對稱半橋式功率變換電路。其中A、B、C 是SRM 的三相繞組;S1 ~ S6 為相開關(guān);D1 ~ D6 為各
2018-09-27 15:32:13
基于移相全橋主電路的軟開關(guān)電源設(shè)計全解
移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關(guān)電壓、電流應(yīng)力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關(guān)頻率。如何以UC3875為核心,設(shè)計一款基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源?請見下文詳解。 主電路分析 這款軟
2018-09-30 16:18:15
基于移相控制的多路輸出降壓變換器兩種不同PCB布局
輸出的變換器傳導(dǎo)EMI進(jìn)行了對比。同時,該電路采用移相控制,減小輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入濾波器。從測試結(jié)果可以看出,U型布局的EMI性能優(yōu)于I型布局的EMI性能,尤其是在高頻的部分。 圖4:移相控制
2019-03-13 06:45:01
基于PROTEUS的軟開關(guān)直流變換器的仿真電路
跪求一個基于proteus的軟開關(guān)直流變換器的仿真電路例子,基于上述文件的,老是做出來不合適,各位大神幫幫忙,替我找找是哪里的問題,謝謝!
2018-04-18 16:55:41
如何利用MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動電?
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動電路。
2021-04-22 06:45:34
如何對移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測試?
ZVS-PWM諧振電路拓?fù)涞碾娐吩砗透鞴ぷ髂B(tài)分析200W移相全橋諧振ZVS變換器關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計如何對200W移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測試?
2021-04-22 06:25:56
如何用MC34152實現(xiàn)軟開關(guān)變換器高速驅(qū)動電路的設(shè)計?
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動電路。
2021-04-22 06:09:47
最佳的開關(guān)式DC/DC變換器
,從而得到所需要的輸出電壓。對某一工作來講,最佳的開關(guān)式DC/DC變換器是可以用最小的安裝成本滿足系統(tǒng)總體需要的。這可以通過一組描述開關(guān)式DC/DC變換器性能的參數(shù)來衡量,它們包括:高效率、小的...
2021-11-16 07:54:48
求一種基于升壓ZVT-PWM的軟開關(guān)變換器驅(qū)動電路設(shè)計
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動電路。
2021-04-21 06:03:59
淺析基于碳化硅MOSFET的諧振LLC和移相電路在新能源汽車的應(yīng)用
只有同等電壓規(guī)格硅基MOSFET的5%。對于橋式電路,特別當(dāng)LLC變換器工作在高于諧振頻率和移相電路硬關(guān)斷時候,這個指標(biāo)非常關(guān)鍵,它可以減小死區(qū)時間以及體二極管的反向恢復(fù)帶來的損耗和噪音,便于提高開關(guān)
2016-08-25 14:39:53
電池驅(qū)動系統(tǒng)的DC-DC變換器選擇
DC-DC變換。同時三相全橋中的開關(guān)管也可以獲得軟開關(guān)管工作條件。可以說,電壓型的DC-DC變換器是非常適合電動汽車電池的分布式并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行選用的。 隔離電流型DC-DC變換器 在介紹了隔離電壓
2023-03-03 11:32:05
目前在做一個全橋隔離雙向直流變換器,對于控制電路設(shè)計遇到問題。
目前打算選擇單移相來控制(就是原邊副邊之間存在移相角),請問出了用dsp或者單片機(jī)以外,是否有什麼專門的控制芯片。如果是單向的移相(2橋壁之間存在移相角)的話直接用UC3875就行。是不是只能是用2個pwm芯片然后設(shè)置延時?
2017-03-04 16:24:48
直流開關(guān)電源的軟開關(guān)技術(shù)(阮新波、嚴(yán)仰光)
軟開關(guān)技術(shù)。DC/DC電源參考書。基于UC3875 軟開關(guān)直流電源。一定要頂起哦。
2013-01-09 15:09:43
矩陣式變換器雙向開關(guān)四步換流技術(shù)研究
。通過仿真軟件Matlab/Simulink也可以對矩陣式變換器(MC)雙向開關(guān)的四步換流過程進(jìn)行驗證,采用理想開關(guān)對矩陣式變換器一相電路換流過程進(jìn)行仿真,其輸出電壓仿真波形如圖9所示。 圖7 一對
2013-01-04 18:45:53
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
可以較好的解決移相全橋PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點。從實現(xiàn)上來說,諧振變換器相對 PWM 變換器,具有開關(guān)工作頻率高、開關(guān)損耗小、允許輸入電壓范圍寬、效率高、重量輕、體積小、EMI噪聲
2019-09-28 20:36:43
輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
零電壓開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。圖1:輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器圖2:輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
2021-05-21 06:00:00
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
/DC變換器:頻率調(diào)制(PFM)電感式DC/DC變換器是靜態(tài)電流最小的開關(guān)式DC/DC變換器,通過頻率調(diào)制進(jìn)行電壓調(diào)節(jié)可在小負(fù)載電流下使供電電流最小。 ②無電壓調(diào)節(jié)的電荷泵:電荷泵的靜態(tài)電流與工作頻率
2014-06-05 15:15:32
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
50lC封裝中集成了電荷泵、后端電壓調(diào)節(jié)器和關(guān)閉控制。 3. 靜態(tài)電流 ①電感式DC/DC變換器:頻率調(diào)制(PFM)電感式DC/DC變換器是靜態(tài)電流最小的開關(guān)式DC/DC變換器,通過頻率調(diào)制進(jìn)行電壓
2018-09-28 16:03:17
一種零電壓零電流PWM DC/DC全橋變換控制器設(shè)計
本文提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級箝位零電壓零電流變換器,簡單分析了
所提出的利用耦合輸出電感的新型次級箝位ZVZCS 電路拓?fù)涞墓ぷ髟恚瑢ζ渲幸?b class="flag-6" style="color: red">UC3875為核
2009-06-04 09:18:1626
基于UC3875的軟開關(guān)DCDC變換器研究
本文介紹了移相式準(zhǔn)諧振變換器控制集成電路UC3875 特點及應(yīng)用場合,并就其組成全橋ZVS 軟開關(guān)3KW DC/DC 變換器進(jìn)行分析研究,給出了電路組成及實驗波形。
2009-09-18 10:51:05164
軟開關(guān)變換器
8.1硬開關(guān)、LC緩沖軟開關(guān)和LC諧振零開關(guān)基本條件8.2軟開關(guān)的基本特性和類型8.3準(zhǔn)諧振DC/DC變換器8.4零電流關(guān)斷(ZCS)PWM DC/DC 變換器8.5零電壓開通(ZVS)PWM DC/DC 變換器
2010-03-03 15:35:140
基于UC3875全橋移相開關(guān)電源的設(shè)計
文章闡述了零電壓開關(guān)技術(shù)在移相全橋變換器中的應(yīng)用, 提出了一種改進(jìn)型的零電壓零電流全橋移相開關(guān)電源, 對電路的工作原理、工作模式作了具體分析, 主要器件的參數(shù)選擇作
2010-11-08 16:52:02444
移相全橋ZVS變換器的原理與設(shè)計
移相全橋ZVS變換器的原理與設(shè)計
摘要:介紹移相全橋ZVS變換器的原理,并用UC3875控制器研制成功3kW移相全橋零電壓高頻
2009-07-10 11:59:496257
用UC3875等組成的1000W全橋軟開關(guān)電源IC移相控制系
用UC3875等組成的1000W全橋軟開關(guān)電源IC移相控制系統(tǒng)實際外圍電路圖
2009-07-20 14:51:3210033
用于通信電源中的零電壓準(zhǔn)諧振開關(guān)變換器
用于通信電源中的零電壓準(zhǔn)諧振開關(guān)變換器
摘要:分析零電壓準(zhǔn)諧振開關(guān)變換器的基本工作原理,同時介紹PFM控制器UC1864。實踐證明,采用這種軟開關(guān)技術(shù)設(shè)計
2009-07-23 17:24:001120
基于UCC3895的移相全橋變換器的設(shè)計
基于UCC3895的移相全橋變換器的設(shè)計
針對新型的移相PWM控制器UCC3895,介紹了其基本的功能及與UC3875(79)系列的控制器相比所具有的特點。并將該控制器
2009-10-17 09:35:1112151
峰值電流控制在移相全橋變換器中的研究
討論了 峰值電流 模式控制的斜坡補償原理和意義,設(shè)計了移相全橋零電壓開關(guān)控制電路中的斜坡補償電結(jié)合模擬控制芯片UC3875設(shè)計了實驗電路,并給出了實驗結(jié)果。實驗結(jié)果表明,峰
2011-08-23 17:33:0641
基于UC3875控制的電機(jī)車充電電源設(shè)計
文中設(shè)計了一種礦用電機(jī)車的高效自動 充電電源 ,闡述了ZVZCS PWM 全橋變換電路的工作過程。以UC3875 為控制芯片,設(shè)計了電源的控制和保護(hù)電路,并分析了控制和保護(hù)電路的工作原理。最后
2011-08-29 17:21:24236
四零到位全諧振軟開關(guān)變換器的技術(shù)原理與應(yīng)用
四零,指變換器開通的零電壓與零電流化,關(guān)斷的零電壓與零電流化這四個到位,從而實現(xiàn)真正意義上的幾乎無損耗之開關(guān)轉(zhuǎn)換,從而使變換器的變換效率大大提高。 這種變換技術(shù),區(qū)別于使用 UC3875
2016-05-11 15:26:2127
BiCMOS:UCC3895移相控制器UC3875的比較
摘要 本應(yīng)用報告將BiCMOS UCC3895的雙極的前輩,UC3875 / 6 / 7 / 8家庭和UC3879的控制器。所有這些集成電路都提供了利用移相控制實現(xiàn)全橋變換器所需的控制和驅(qū)動信號。在移相控制器UCC3895代表德克薩斯儀器的線的最新產(chǎn)品,將功能設(shè)置與增加的功能以及更強大的邏輯和保護(hù)功能。
2017-07-03 09:51:2757
基于UC3842的電源變換器設(shè)計
本文主要介紹了基于UC3842的電源變換器設(shè)計,由UC3842組成的反激式開關(guān)電源是整個變換器的關(guān)鍵部分,核心部分為PWM控制單元。利用現(xiàn)有的飛機(jī)發(fā)電機(jī)輸出電壓作為開關(guān)電源的輸入,得到PWM控制
2017-12-22 16:47:377553
基于UC3875的ZVZCSPWM軟開關(guān)直流電源的研制
本文介紹了移相諧振控制器 UC3875 的電氣特性與基本功能, 詳細(xì)分析了以 UC3875 作為控制核心設(shè)計的一臺 1.2 kW 、 70 kHz 的移相式 ZVZCS PWM 軟開關(guān)直流電源
2018-05-29 17:30:2164
基于移相全橋變換器的開關(guān)電源
移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關(guān)電壓、電流應(yīng)力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關(guān)頻率。如何以UC3875為核心,設(shè)計一款基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源?請見下文詳解。
2018-07-15 09:18:4910341
使用51單片機(jī)和UC3875芯片設(shè)計開關(guān)穩(wěn)壓電源的論文資料免費下載
基于現(xiàn)代電力電子變換和控制理論,采用移相全橋零電壓零電流軟開關(guān)等先進(jìn)技術(shù),實現(xiàn)了開關(guān)穩(wěn)壓電源。軟開關(guān)技術(shù)的采用降低了開關(guān)損耗,提高了效率。控制電路以移相全橋軟開關(guān)專用芯片UC3875為核心組成,外圍
2019-09-04 17:05:5139
一種基于UC3879的新型軟開關(guān)DC-DC移相全橋變換器
一種基于UC3879的新型軟開關(guān)DC-DC移相全橋變換器(ups電源技術(shù)支持祥云平臺)-一種基于UC3879的新型軟開關(guān)DC-DC移相全橋變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-22 10:12:4861
UC3875及在全橋軟開關(guān)DCDC變換器中的應(yīng)用
UC3875及在全橋軟開關(guān)DCDC變換器中的應(yīng)用(深圳市中遠(yuǎn)通電源技術(shù)開發(fā)有限公司怎么樣)-UC3875及在全橋軟開關(guān)DCDC變換器中的應(yīng)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-22 10:18:1364
基于UC3875和C8051F040單片機(jī)設(shè)計開發(fā)的智能充電器
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于UC3875和C8051F040單片機(jī)設(shè)計開發(fā)的智能充電器.pdf》資料免費下載
2023-11-06 10:34:584
評論
查看更多