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(hào):TN86文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):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(lái)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(chǔ)能元件決定,因而開關(guān)電源的小型化,實(shí)質(zhì)上就是一個(gè)減小儲(chǔ)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(dòng)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(shí)電路中的寄生電感和寄生電容在高頻時(shí)產(chǎn)生嚴(yán)重的電壓尖峰和浪涌電流,如圖1所示。 為了實(shí)現(xiàn)開關(guān)變換器的高頻化需要著重解決的問題是實(shí)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(jì)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(yùn)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(dòng)脈沖,通過移相錯(cuò)位控制有源時(shí)間,從而達(dá)到穩(wěn)定輸出電壓的目的。當(dāng)一個(gè)開關(guān)管關(guān)斷時(shí),變壓器的初級(jí)電流給關(guān)斷的開關(guān)管的并聯(lián)電容充電,同時(shí)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(shí),即將開通的開關(guān)管反并聯(lián)二極管自然導(dǎo)通,這時(shí)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(shí),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(dòng)波形如圖3所示: 圖中陰影部分為傳輸能量的有源時(shí)間,固定SA、SB的相位,移動(dòng)SD、SC的相位,即可達(dá)到調(diào)整有源時(shí)間的目的,這樣SD(SC)開通時(shí),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(shí),SA(SB)未關(guān)斷,SA(SB)漏源極無(wú)電壓變化,沒有開通損耗,僅SD(SC)有。 圖1開關(guān)時(shí)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(duì)應(yīng)電流波形(d)關(guān)斷過程對(duì)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(dòng)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(diǎn) 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(diǎn),克服了它們的不足之后發(fā)展起來(lái)的一種新型控制方式,它有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn): (1)功率管實(shí)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(shí)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(jì)壓力減小。在航空領(lǐng)域內(nèi)電磁兼容性設(shè)計(jì)是一個(gè)重要的考核指標(biāo),而電源的電磁兼容性設(shè)計(jì)又是一個(gè)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(shí),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(gè)獨(dú)立的輸出驅(qū)動(dòng)端可以直接驅(qū)動(dòng)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(duì)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(lái)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(jiǎn)要說(shuō)明。 表1
4.2UC3875各個(gè)管腳的使用說(shuō)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(shí),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(shí)才脫離欠壓鎖定狀態(tài)。最好的辦法是接一個(gè)0.1μF旁路電容到信號(hào)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(shí)實(shí)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(cè)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(cè)E/A(-)端的輸出電源電壓。 管腳5為電流檢測(cè)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(shí)電流故障動(dòng)作,輸出被關(guān)斷,軟起動(dòng)復(fù)位,此腳可實(shí)現(xiàn)過流保護(hù)。 管腳6為軟起動(dòng)端,當(dāng)輸入電壓(VIN)低于欠壓鎖定閾值(10.75V)時(shí),該腳保持地電平,當(dāng)VIN正常時(shí)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(shí)該腳電壓從4.8V下降到0V,此腳可實(shí)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(lái)設(shè)置死區(qū),加于同一橋臂兩管驅(qū)動(dòng)脈沖之間,以實(shí)現(xiàn)兩管零電壓開通時(shí)的瞬態(tài)時(shí)間,兩個(gè)半橋死區(qū)可單獨(dú)提供以滿足不同的瞬態(tài)時(shí)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(dòng)MOSFET和變壓器。 管腳10為電源電壓端,該腳提供輸出級(jí)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(shí)停止工作。此腳應(yīng)接一旁路電容到信號(hào)地。 當(dāng)電源電壓超過欠壓鎖定閾值時(shí),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(hào)地應(yīng)一點(diǎn)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(gè)電阻和電容來(lái)設(shè)置振蕩頻率,具體計(jì)算公式為: f=4/(RfCf) 管腳17為時(shí)鐘/同步端,作為輸出,提供時(shí)鐘信號(hào);作為輸入,該腳提供一個(gè)同步點(diǎn)。最簡(jiǎn)單的用法是:具有不同振蕩頻率的多個(gè)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(shí)鐘頻率,但外部時(shí)鐘頻率需大于芯片的時(shí)鐘頻率。 管腳18為陡度端,該腳接一個(gè)電阻Rs將產(chǎn)生電流以形成斜波,連接這個(gè)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(gè)輸入端,可通過一個(gè)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(shí)現(xiàn)電流方式控制,同時(shí)提供陡度補(bǔ)償。 管腳20為信號(hào)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(hào)地。 5結(jié)語(yǔ) 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(jì)的開關(guān)電源具有高頻、高效、體積小和輕量化的特點(diǎn),因此這種軟開關(guān)電路在機(jī)載計(jì)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(guó)防工業(yè)出版社,1990 9趙效敏.開關(guān)電源的設(shè)計(jì)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(jì)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
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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(diǎn),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(jí)、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(duì)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(shí)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(lái)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(shuō)越來(lái)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(jì)
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(duì)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(shí)變壓器響聲,加上負(fù)載之后無(wú)響聲
我是用uc3875做的,由于一開始斜坡補(bǔ)償力度不夠,加大了ramp引腳電阻值,使其空載時(shí)候可以穩(wěn)定在12v,但是這樣的話空載的時(shí)候變壓器就會(huì)發(fā)出響聲 ,uc3875發(fā)出的驅(qū)動(dòng)波形也震蕩的厲害請(qǐng)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(shí),輸入電壓Uin全部加到變換器初級(jí)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(jí)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(shí),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(diǎn)?
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(chǔ)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(shí)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(gè)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(duì)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(shí)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(jì)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(shí)導(dǎo)通電流為零時(shí)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(jì)
變換器的設(shè)計(jì)中,由UC3842組成的反激式開關(guān)電源是整個(gè)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(shí)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(jí)PFC開關(guān)電源
一般地,普通的單級(jí)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(diǎn)。針對(duì)上述問題,本文設(shè)計(jì)了一種單級(jí)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(jì)
電路的結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 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(duì)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(jì)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(jì)一款基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源?請(qǐng)見下文詳解?! ≈麟娐贩治觥 ∵@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(duì)比。同時(shí),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(cè)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(gè)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(lái)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(jì)一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)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(jì)了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-22 06:45:34
如何對(duì)移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測(cè)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(jì)如何對(duì)200W移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測(cè)試?
2021-04-22 06:25:56
如何用MC34152實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)變換器高速驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)?
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(jì)了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)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(duì)某一工作來(lái)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(lái)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(dòng)電路設(shè)計(jì)
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(jì)了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-21 06:03:59
求助做一個(gè)基于uc3875高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源
菜鳥報(bào)道求大神指導(dǎo)做一個(gè)基于uc3875高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源
2013-10-24 13:31:37
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(duì)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(shí)候,這個(gè)指標(biāo)非常關(guān)鍵,它可以減小死區(qū)時(shí)間以及體二極管的反向恢復(fù)帶來(lái)的損耗和噪音,便于提高開關(guān)
2016-08-25 14:39:53
由UC3875芯片作為軟開關(guān)電源的2KW高頻開關(guān)電源設(shè)計(jì)方案
基于UC3875的高頻開關(guān)電源的設(shè)計(jì)(2)
2019-03-12 08:59:23
電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的DC-DC變換器選擇
DC-DC變換。同時(shí)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(shuō),電壓型的DC-DC變換器是非常適合電動(dòng)汽車電池的分布式并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行選用的?! 「綦x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(gè)全橋隔離雙向直流變換器,對(duì)于控制電路設(shè)計(jì)遇到問題。
目前打算選擇單移相來(lái)控制(就是原邊副邊之間存在移相角),請(qǐng)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(gè)pwm芯片然后設(shè)置延時(shí)?
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?;?b class="flag-6" style="color: red">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(duì)矩陣式變換器(MC)雙向開關(guān)的四步換流過程進(jìn)行驗(yàn)證,采用理想開關(guān)對(duì)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(duì)
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(diǎn)。從實(shí)現(xiàn)上來(lái)說(shuō),諧振變換器相對(duì) 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(diǎn)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?! 、跓o(wú)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(diǎn)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?! ?. 靜態(tài)電流 ?、匐姼?b class="flag-6" style="color: red">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(jì)
本文提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級(jí)箝位零電壓零電流變換器,簡(jiǎn)單分析了
所提出的利用耦合輸出電感的新型次級(jí)箝位ZVZCS 電路拓?fù)涞墓ぷ髟?,?duì)其中以UC3875為核
2009-06-04 09:18:16
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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(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)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(shí)驗(yàn)波形。
2009-09-18 10:51:05
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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 15:35:14
0
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基于UC3875全橋移相開關(guān)電源的設(shè)計(jì)
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(duì)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 16:52:02
444
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移相全橋ZVS變換器的原理與設(shè)計(jì)
移相全橋ZVS變換器的原理與設(shè)計(jì)
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 11:59:49
6257
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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(shí)際外圍電路圖
2009-07-20 14:51:32
10033
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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(shí)介紹PFM控制器UC1864。實(shí)踐證明,采用這種軟開關(guān)技術(shù)設(shè)計(jì)
2009-07-23 17:24:00
1120
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基于UCC3895的移相全橋變換器的設(shè)計(jì)
基于UCC3895的移相全橋變換器的設(shè)計(jì)
針對(duì)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(diǎn)。并將該控制器
2009-10-17 09:35:11
12151
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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(bǔ)償原理和意義,設(shè)計(jì)了移相全橋零電壓開關(guān)控制電路中的斜坡補(bǔ)償電結(jié)合模擬控制芯片UC3875設(shè)計(jì)了實(shí)驗(yàn)電路,并給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,峰
2011-08-23 17:33:06
41
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基于UC3875控制的電機(jī)車充電電源設(shè)計(jì)
文中設(shè)計(jì)了一種礦用電機(jī)車的高效自動(dòng) 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(jì)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 17:21:24
236
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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(gè)到位,從而實(shí)現(xiàn)真正意義上的幾乎無(wú)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 15:26:21
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BiCMOS:UCC3895移相控制器UC3875的比較
摘要 本應(yīng)用報(bào)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(shí)現(xiàn)全橋變換器所需的控制和驅(qū)動(dòng)信號(hào)。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(qiáng)大的邏輯和保護(hù)功能。
2017-07-03 09:51:27
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基于UC3842的電源變換器設(shè)計(jì)
本文主要介紹了基于UC3842的電源變換器設(shè)計(jì),由UC3842組成的反激式開關(guān)電源是整個(gè)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 16:47:37
7553
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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(jì)的一臺(tái) 1.2 kW 、 70 kHz 的移相式 ZVZCS PWM 軟開關(guān)直流電源
2018-05-29 17:30:21
64
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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(jì)一款基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源?請(qǐng)見下文詳解。
2018-07-15 09:18:49
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使用51單片機(jī)和UC3875芯片設(shè)計(jì)開關(guān)穩(wěn)壓電源的論文資料免費(fèi)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(shí)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??刂齐娐芬砸葡嗳珮蜍?b class="flag-6" style="color: red">開關(guān)專用芯片UC3875為核心組成,外圍
2019-09-04 17:05:51
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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(tái))-一種基于UC3879的新型軟開關(guān)DC-DC移相全橋變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-22 10:12:48
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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 10:18:13
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基于UC3875和C8051F040單片機(jī)設(shè)計(jì)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(jì)開發(fā)的智能充電器.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-06 10:34:58
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評(píng)論