双管正激式PWM DC/DC转换器

最新更新时间:2012-09-12来源: 维库电子关键字:双管正激式  PWM  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  如图为双管正激式PWM转换器的主电路,其变压器的次级电路和单管正激PWM转换器相同,但初级绕组与两个开关S1、S2串联S1、S2在PWM脉冲 作用下同时导通或关断,在每个开关和初级绕组之间,各并联一个续流二极管D1\D2,使得开关S1、S2关断时,变压器的储能有一个释放通路,经过D1、D2回馈到直流输入电源。因此,双管正激式转换器不必另加磁复位措施。此外,二极管D1、D2还起钳位作用,将S1、S2 承受的电压钳位到输入电压Ui。

  如图 双管正激式转换器

  也有人把这种电路称为混合桥式(Hybrid Bridge)电路,其中S1、D2组成一个桥臂,S2、D1组成另一个桥臂。

  双管正激式转换器,可以应用于较高电压输入(如800V或1000V)、较大功率输出的场合(如10kW)。每个开关管承受的最大电压为Ui,和单管正 激式转换器相比,开关管承受的电压应力降低了一半。

关键字:双管正激式  PWM  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:双管正激式PWM DC/DC转换器

上一篇:正激式PWM DC/DC转换器
下一篇:反激式PWM DC/DC转换器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03

一种基于DC/DC软开关技术的充电机在铁路辅助电源系统中的应用
作者Email: flyfang2008@sohu.com 摘要:本文首先介绍了软开关和硬开关的基本知识,然后给出电气列车辅助电源最新10KVA充电机的主电路设计,介绍并分析了此种新型充电机软开关的实现方法和设计注意事项,此产品已经通过国家铁道部的各项试验,已运行于即将正式开通的青藏线的各个新型列车中。 关键词:充电机,软开关,硬开关,辅助电源 0. 引言 现在电力电子的发展趋势朝着小型化、轻量化方向发展、对效率和电磁兼容也有了更高的要求。随着电力电子装置的高频化的发展趋势,滤波器、变压器体积和重量减小,电力电子装置小型化、轻量化。但同时导致开关损耗增加,电磁干扰增大。而基于软开关技术的谐振变换器正是基于这样的趋势
[工业控制]
工业设计BLDC系统的挑战:实现精确的扭矩控制
无刷直流 (BLDC) 电机是工业生产车间不可或缺的一部分,主要用于伺服、致动、定位和变速应用。在这些应用中,精确的运动控制和稳定的运行至关重要。由于 BLDC 基于运动磁场的原理运行以产生电机扭矩,因此在设计工业 BLDC 系统时,主要的控制挑战在于准确地测量电机的扭矩和速度。 为了捕获 BLDC 电机的扭矩,需要使用多通道同步采样模数转换器 (ADC) 同时测量三个感应相电流中的两个。由具有合适算法的微控制器计算第三个瞬时相电流。此过程可以准确、即时地记录电机状况,而这是开发坚固耐用的高精度电机扭矩控制系统的关键步骤。 本文将简要讨论与实现精确的扭矩控制相关的问题,包括一种实现所需分流电阻器的经济高效的方法。然后介绍
[嵌入式]
工业设计BL<font color='red'>DC</font>系统的挑战:实现精确的扭矩控制
高速模数转换器的相位不平衡测
使用高速 ADC (模数转换器)进行产品开发时,或者评估这些器件以便用于设计时,必须注意ADC的输出谐波。ADC通常使用差分输入,使共模噪声和失真降至最低,但只有在平衡和对称的情况下,这些输入才能发挥最大效用。可以使用一个由两个RF信号发生器和一个振荡器组成的测试系统,来测量差分不平衡对ADC输入的影响。   当ADC的差分模拟输入由于驱动错相而变得不平衡时,器件输出中的偶次阶失真会提高。下面说明如何测量高速ADC的谐波性能,以便了解差分不平衡的影响。   1 测试设置   测试设置(如图1所示)使用两个RF信号发生器驱动2 MHz至300 MHz频率范围的ADC模拟输入。必须使信号发生器的参考频率彼此锁定,这样
[模拟电子]
高速模数<font color='red'>转换器</font>的相位不平衡测
Vicor 将携最新解决方案亮相ODCC 峰会
Vicor 将出席于 10 月 16 日及至17 日在北京举行的中国领先的数据中心活动 — 开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会,展示其面向 48V 机架配电架构及高级人工智能 (AI) 处理器的最新模块化电源解决方案。 展示的产品有三相至 48V 模块化电源解决方案和 48V 直接至负载的模块化电源解决方案,以及高级散热技术。 ODCC 的使命是打造中国数据中心开放式平台,推动互联网产业的发展及基础设施标准化,并加速互联网产业化的进程。 ODCC 峰会由阿里巴巴、百度、腾讯、中国电信、中国移动、中国信息通信研究院及英特尔联合主办。 关于 Vicor 公司 Vicor 公司总部位于马萨诸塞州安多弗,
[物联网]
Vicor 将携最新解决方案亮相O<font color='red'>DC</font>C 峰会
开关电容ADC及其驱动放大器之间的阻抗谐振匹配方法
 高采样速率模数转换器(ADC)通常用在现代无线接收器设计中,以中频(IF)采样速率采集复数调制的信号。这类设计通常都选用基于CMOS开关电容的ADC,因为它们的低成本和低功耗特点很吸引人。但这类ADC采用一种直接连接到采样网络的无缓冲器的前端,这样就会出现驱动ADC的放大器的输入跟踪和保持阻抗随时间变化的问题。为了有效地驱动ADC,使噪声最低和有用信号失真最小,必须设计一种无源网络接口帮助抑制宽带噪声,并对跟踪阻抗和保持阻抗进行变换以便为驱动放大器提供更好的负载阻抗。针对几种常见的IF频率,本文中提出了一种谐振匹配方法,用于将跟踪和保持阻抗转换为比较容易计算的负载,从而实现抗锯齿滤波器的精密设计。    开关电容ADC   开
[电源管理]
开关电容A<font color='red'>DC</font>及其驱动放大器之间的阻抗谐振匹配方法
基于STC12C5A60S2的帆板控制系统设计
单片机作为微控制器的一种,广泛应用于日常生活。该课程由于其综合性和实践性较强,涉及知识较多,对培养和锻炼学生运用单片机技术的硬件、软件进行开发设计的能力,学生分析问题,解决问题的能力,高职学生职业技能,实践创新能力有重要的作用,为从事自动控制及应用电子产品的检测、设计奠定基础。本文来源于2011年全国电子设计竞赛F题,设计实现帆板控制系统。系统要求通过键盘预置角度,利用风扇风力大小控制帆板转角,并实时显示。本题涉及了角度检测、电机驱动、PWM、闭环控制、AD转换等单片机应用技术,是帆板自主航行系统中重要的组成部分。 1 系统方案描述 根据要求,本系统由单片机最小系统、人机交互模块、风扇控制模块、角度检测模块、声光报警模块、系
[单片机]
基于STC12C5A60S2的帆板控制系统设计
A/D转换器的输入端的正确理解
许多嵌入式应用都会用到 A/D转换器 。然而,如果错误连接了A/D转换器输入端的电路,就会无意识的破坏A/D转换的测量。   图1是A/D转换器和集成采样保持(S/H)电路的典型应用实例。这是一个非常简单的应用,几乎不可能出现错误连接。然而它确实是错误的,由此检测到的A/D转换器的数值将低于预期的数值。   要了解错在哪里,我们就得先检查采样保持电路。如今的采样保持电路远比图例中的电路要复杂得多,但基本的原理还是相同的。在采样过程中开关处于闭合状态,并对采样电容进行充电。为了保护外部电路,防止由于电容突然与自己的输出相连而对外部电路形成冲击,我们在片上集成了一个模拟缓冲器。我们在理论设计和图纸设计时都会用到理想的缓冲器
[模拟电子]
A/D<font color='red'>转换器</font>的输入端的正确理解
S5PV210 PWM
定时器PWM输出 原理图 GPD0CON, R/W, Address = 0xE020_00A0 CON, R/W, Address = 0xE250_0008 相关文章:http://blog.csdn.net/zhangxuechao_/article/details/77841192 举例 #define TCFG0 (*(unsigned int*)0xE2500000) #define TCFG1 (*(unsigned int*)0xE2500004) #define CON (*(unsigned int*)0xE2500008) #define TCNTB1 (*(unsigned int*)0xE2500
[单片机]
S5PV210 <font color='red'>PWM</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved