推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
用于机车空调的DC/DC变换器
摘要:为改善机车司机的工作环境及节能,铁路部门目前正在大力推广机车变频空调。由于机车供电电压为DC110V,不能满足机车空调的要求,所以首先要通过DC/DC变换,将电压升高到300V,然后通过逆变变成满足空调要求的交流电压。主要讨论了用于机车空调的DC/DC变换器的设计与实现,并给出了实验结果。
关键词:机车空调;Boost变换器;逆变器DC/DC
1 概述
机车常年运行于铁路线上,为了改善机车司机的工作环境,铁路部门正逐步在机车上配备空调系统。早期安装的一般都是三相定频空调系统。内燃机车上的电源是由一台三相380V发电机产生的,由于容量的限制和空调器频繁起停的冲击,严重影响了发电机其它负载的正常工作。为此铁路部门规定安装
[应用]
升压型DCDC变换器电流环路补偿设计
针对固定频率峰值电流模式PWM升压型DC-DC变换器。给出了一种结构简单、易于集成的电流环路补偿 电路 的设计方法。该 电路 的斜坡产生电路可对片内振荡器充放电 电容 上的电压作V/I转换,其所得到的斜坡电流具有稳定、斜率易于调节等特点;而电流采样电路主体采用SENSEFET结合优化的缓冲级和V/I转换电路,从而在提高采样精度的同时,还减小了损耗。整个电路可采用0.6 μm 15 V BCD工艺实现。通过Cadence Spectre进行的仿真结果表明,该电路可有效地抑制亚谐波振荡,采样精度达到77.9%,补偿斜率精度达到81.5%。
关键词:斜坡补偿;电流采样;电流模式;V/I转换
O 引言
固定频率峰值电流模
[模拟电子]
基于DSP控制的数字式双向DC/DC变换器的实现
引言
数字化技术随着信息技术的发展而飞速发展,同时,也对电力电子技术的发展起到了巨大的推动作用。随着电力电子技术和数字控制技术的发展,越来越多的数字控制开关变换器投入使用。但是,在高频PWM变换器中还存在一些需要解决的问题。
随着数字信号处理技术的日益完善和成熟,它显示出了越来越多的优点,诸如便于计算机的处理和控制;避免模拟信号的传递畸变和失真;减少杂散信号的干扰;便于自诊断,容错等技术的植入等。在计算机进入电力电子技术领域的初期,只是完成诸如监控、显示等辅助功能,实现系统级的控制。但是,随着数字化技术的发展,计算机已经被应用于控制电路。
专用于PWM变换器的数字控制器由于其功耗低,对模拟电路部分
[嵌入式]
基于DSP正弦波调制的三电平变换器
摘要:首先介绍了三电平PWM变换器的特点,比较了空间矢量控制方法、SHEPWM方法和SPWM方法的优缺点。详细地介绍了三电平中SPWM控制的原理,并讨论了用DSPLF2407A来实现SPWM的方法。最后通过仿真和实验验证了SPWM控制方法的特点,实验证实了用DSP实现三电平SPWM的方便性。
关键词:三电平变换器;正弦脉冲宽度调制;数字处理器
1 概述
二极管中点钳位型的三电平逆变器 的主电路拓扑结构如图1所示。由于二极管的钳位,这种变换器每个功率开关管承受的最大电压为直流侧电压的1/2,从而实现了用中低压器件完成中高容量的变换。另外,由于相电压有三种电平状态,比传统的二电平逆变器多了一个电平,其谐波水平明显低于二电平变换器
[应用]
WK系列降压式DC/DC变换器
WK系列降压式DC/DC变换器的外形如图所示,其主要参数见表。
WK系列降压式DC/DC变换器外形 WK系列降压式DC/DC变换器主要参数
[电源管理]
工作在降压模式的升压变换器驱动白光LED方案
如图所示电路提供了一种驱动大功率白光LED的解决方案,即利用工作在“降压”模式的标准升压变换器驱动白光LED.这种解决方案的效率高达96%,与效率只有85%的标准方案相比,它具有很多实际优点。
图 ZXSC310的典型应用电路 当MOSFET(VT1)导通时,电流从输入流过白光LED、并联滤波电容器(C2)、电感(L1)、VT1及检测电阻(R1),其电流值由检测电阻值和ZXSC310的检测电压阈值(通常为19mV)所决定。 一旦电流达到所设定的相应峰值电流,MOSFET就关断并保持1.7ms。在这个时间内,储存在电感内的电能通过肖特基二极管转移到白光LED,从而保持白光LED的亮度。 该电路对输入
[电源管理]
采用MAX630构成的回扫变换器电路
采用MAX630构成的回扫变换器电路
图中是采用MAX630构成的回扫变换器电路,电路中回扫变压器T的初级提供整流的交流电压,整流后的10V电压作为MAX630的工作电源,MAX630内有功率MOSFET,但驱动电压很高,达到10V,而导通电阻较低,为4M。
[电源管理]
改进的单级功率因数校正AC/DC变换器的拓扑综述
1 概述
为了减小对交流电网的谐波污染,国内外都制订了限制电流谐波的有关标准(如IEC1000-3-2)。因此,要求交流输入电源必须采取措施降低电流谐波含量,提高功率因数。目前广泛采用的有源功率因数校正方法有两种,即两级PFC和单级PFC。两级PFC方案 如图1所示,将PFC级输出端与DC/DC变换器相串联,两级控制电路相互独立。
PFC级使输入电流跟随输入电压,使输入电流正弦化,提高功率因数,减少谐波含量。后接的DC/DC级实现输出电压的快速调节。由于采用两级结构,电路复杂,装置费用高,效率低。在小功率应用场合,两级PFC很不适用。因此,研究单级PFC及变换技术成为电力电子领域中的一项重要课题。
[电源管理]