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串联谐振逆变实验与波形分析------ IGBT 关断与接通都不容易

IGBT 的关断与接通都存在一些的问题
关断的问题:1.关断损耗 2.关断过电压 3.关断过程中微分热阻带来的局部热击穿
接通的问题:1.并联ZVS电容下接入的时机 2.共态导通问题 3.反向恢复的问题
借助串联谐振回路,使得 IGBT 的工作条件大为改善:
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1.   串联全谐振变换器曾经是上世纪60-70年代最流行的变换器,只要给出合适的死区时间,即可实现很好的软开关变换. 现代的数控技术给这一经典的变换电路增添了不少活力,在控制方面解决了很多以前难以克服的困难,工程上应用它的关键技术问题有三个:
.    ZCS 频率追踪控制(随负载、电源漂移而调整工作频率,让换相始终处于接近零电流下的弱感性)
.    ZVS 死区追踪控制(因负载电流不同而调整死区,实现零电压接通,接近零电压关断)
.    ZCS_ZVS 交替追踪控制(既实现频率追踪又实现动态死区,具有良好的开关过度与调功特性)


2.     关断过压问题;     既使ZVS电容较大(103),当分布电感较大时在荷载下关断,仍然会在开关上激起高于电源几百伏的浪涌电压,震荡频率大约能达到几兆,震荡衰减很快,但强烈的震荡也给开关带来了显著的额外损耗,改善的关键措施在于降低分布电感、放置较大的浪涌电流吸收电容(105-106);
荷载下关断过压 1  (ZVSC=103)
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荷载下关断过压 2  (ZVSC=103)
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3.    ZVS 初步设定;   假设 IGBT 下降时间为 180nS ,那么荷载下的过渡时间应设为多少?比如过渡时间设定为 1 - 1.5uS ,当然关断损耗比较小,但是这样的话,在空载下不能实现软过渡,看到了严重的硬开通;
空载下严重的硬开通,散热器很快就烫手了 (ZVSC=104)
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荷载下的良好过渡   (ZVSC=104)
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荷载下的艰难过渡 1 (由于过度太快,关断损耗大 ZVSC=223)
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荷载下的艰难过渡 2  (由于过度太快,关断损耗大 ZVSC=223)
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4.    ZVS 关断损耗问题     在最坏情况下,初级电流波形是锯齿波,关断完全发生在最高的峰值处,IGBT的关断损耗可能达到整个开关损耗的90%以上;如果没有 ZVS 过程,那么IGBT甚至没有VMOS的输出平均功率大!然而我最近不仅学会了使用ZVS过程,而且把它继续推进到了几乎让人难以置信的程度-------我将CBB474直接并联到IGBT上进行缓冲;
荷载关断过程   (△V 只有 30V 小浪涌电压  ZVSC=474)
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在相同时基下的空载关断过程                (ZVSC=474)
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5.   ZVS 下的硬接通问题;     硬接通问题是一个较难处理的问题.在没有荷载的情况下,焊机长时间工作,察看一下散热器的温度,马上就意识到问题的严重性,有时空载下居然达到了温度开关保护的程度!虽然 IGBT 硬接通要比硬关断坚强地多,但是来不及散出的热量就直接威胁到了关断过程的安全.处理这一问题的关键在于实现动态死区;
空载下含有很少量硬开通的过渡 1 (ZVSC=103)
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空载下含有很少量硬开通的过渡 2 (ZVSC=103)
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空载下几乎没有硬开通的过渡 2 (ZVSC=103)
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空载下几乎没有硬开通的过渡 3  (ZVSC=103)
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较好的过渡  (ZVSC=103)
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含有硬接通的过渡 (ZVSC=103)
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良好的 ZVS 过渡一定是线性的 (ZVSC=103)
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6.     ZVS 动态死区    超越固定死区的桎喾、超越小ZVS电容的束缚,放置ZVS电容104 ,使边沿谐振的关断与接通不再残酷!
空载下的慢过渡 1 (5uS) (ZVSC=104+103)
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荷载下的快过渡 1 (750nS) (ZVSC=104+103)
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空载下的慢过渡 2 (5uS) (ZVSC=104+103)
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荷载下的快过渡 2 (750nS) (ZVSC=104+103)
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7.     ZVS 动态死区   超越固定死区的桎喾、超越小ZVS电容的束缚,放置ZVS电容474 ,使边沿谐振的关断与接通不再残酷!动态死区可以做到 25uS 以上,感亢降压模式可以极高的开关效率连续工作;
良好的空载过渡 1 (ZVSC=474)
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良好的空载过渡 2 (ZVSC=474)
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良好的空载过渡 3 (ZVSC=474)
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荷载载过渡 1 (ZVSC=474)
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荷载载过渡 2 (ZVSC=474)
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相同时基下的对比----空载过渡 (ZVSC=474)
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ZVS电压与电流的相位关系
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8.  串联谐振_ZVS 模式   三角波电流激励负载,谐波分量高于正玄波;选择合适的隔直电容,避免发生容性换向,输出电流靠初级感亢降压抑制,借助于重 ZVS 缓冲过程和动态死区控制,可实现很高的转换效率;  缺点有:1.调频范围太宽,产生一些意想不到的问题,如进入可闻声限等;2.初级有无功电流,回路利用率不够高;3.当初级电感太小时,可能因负载抖动产生很高的di/dt ,威胁到IGBT 的安全;4.一个十分重要的问题是减小流过 IGBT  无功功率的问题,显然在有限容量的开关器件中存在无功分量减小了可用功率,无功电流与无功电压都是重要的因素,但是完全失去无功分量后,就不存在“软开关”了,ZVS方式减小了开关损耗,但是却没有设法减小无功功率分量;
电容部分放电后的变压器(及附加电感)电压(电容206)
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负载回路的电流 (互感器 0.1A/mV)
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9.   串联谐振_ZCS 模式   很好的正玄波电流激励负载,谐波分量最少;让电容与电感发生少量或深度的的串联谐振,换向在荷载下趋向于 ZCS-ZVS ,既使只使用简单的固定死区时间,只要给出的死区余量较大,也能极大地改善 IGBT 在重功率下的换向条件;这是实现重功率的主要手段,实现良好的换相条件需要谐振电容的峰值电压等于激励电压的5-7倍,震荡频率谱系很纯,频率漂移也不快,非常适合数控,相信这是当今技术条件下实现重功率变换的唯一策略;
在深度谐振下的电感电压以及换向时机 (输入经过100:1电压互器)
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在深度谐振下的电感电压与次级输出电容电压  
CH1:次级输出电容电压
CH2:初级电感电压(输入经过100:1电压互器)
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频率追踪 01
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频率追踪 02
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289470.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率追踪 03
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289494.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率追踪 04
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289524.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率追踪 05
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289545.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率追踪 06
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289572.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率追踪 07
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289602.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率追踪 08
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289637.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率追踪 09
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289685.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率追踪 10
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289737.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率追踪 11
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289762.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率追踪 12
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1899531193289785.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">


10.   串联谐振 ZCS_ZVS 交替追踪控制模式   ZCS 频率追踪、ZVS 辅助换相、调频调功;综合了 ZVS 与 ZCS 的优点,适合广泛的应环境,易于调功,折衷地考虑开关损耗与谐振损耗,非常灵活;
电流波形 1
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195115191.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电流波形 2
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195115255.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电流波形 3
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195115573.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电压波形 1
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195115643.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电压波形 2
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195115707.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电压波形 3
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1899531195115339.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">


11.  设计自己的嵌入性控制系统进入实验历程
在串联谐振变换实验中,我一直坚持使用18V的峰值电平来驱动IGBT的开启与关闭;我的逆变实验从2003年的下半年开始,虽然经历了无数的挫折,但是我始终相信这一驱动电平没有问题,一直到现在,我还是这个观点;最近 IR 新型的IGBT栅极击穿电压界限达到了30V,看来栅极驱动电压可能还要更高一些;高的驱动电压是减小导通损耗的有效手段,导通损耗热量是非常显著的,通常一个单管都达到70W以上;当然也只有在开关损耗很小的情况下才出现,否则将忙于应付开关损耗带来的可靠性问题,而无暇顾及这导通损耗了;
驱动波形 1
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1899531186288830.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
驱动波形 2
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1899531186289068.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">


实现目标的基础问题
1.实现在重功率下深度谐振,降低换向时开关应力,并实施频率追踪以充分降低串联谐振回路的复阻抗来降低无功功率;
2.实现在几乎所有情况下,换向时负载回路都呈感性;
3.实现在不同负载下的动态死区调节,以减少空载、小载下的接通损耗;

实际上难以克服的困难:
1.谐振回路的问题很多
    a.谐振电容器发热严重,电压也很高,经常爆浆、炸裂
    b.电感器的绕组因趋肤效应导致异常发热严重
    c.电感器使用闭磁路不能实现,开磁路又对周围元件影响严重
    d.电感器用铁粉芯类磁芯无法连续工作
    e.电感器用铁氧体类磁芯太易于饱和
    f.借助于油浸、铜管水冷,可以解决问题但是结构复杂;
2.当负载抖动严重时,变压器时常工作处于饱和边界之外,发出难以忍受的尖叫声音
3.当需要实现的目标功率小时就很不划算:控制本身复杂、用料成本高、体积也不能做太小

选择它的理由:
1.重功率变换的必经之路,静电除尘、高频点焊、功率超声等唯一可选电路结构
2.可靠性高
3.功率可扩展性强,功率轻松扩展到兆瓦级,理由是很容易通过多个独立谐振回路多相合成,均流误差 < 5%

我个人的主观倾向:
1.在大、中等功率下是最易于实现高可靠性的电路结构,出于可靠性考虑奋斗路程较短
2.比较易于结合数控,电路结合数控后有很多特色,如调频、离散、多相合成等
3.我所开发的某几种机器别无选择地应用这一结构,我也就比较熟悉一些,有亲近感
4. 我看待产品设计的侧重:性能>可靠性>可扩展性>成本

  luyuc 实验室
  细节陆续刊出、实验继续中
www.luyuc.com  QQ:6231403
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2007-07-22 19:18
关注中
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鲁焊
LV.7
3
2007-07-22 20:15
有感,多听高论.
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jldq633
LV.6
4
2007-07-24 22:50
好贴,顶!
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luyuc
LV.7
5
2007-07-25 09:00
@江湖电源
关注中
多谢来访,我将刊出更多细节,大家共同研讨、共同进步!

     luyuc
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luyuc
LV.7
6
2007-07-25 09:01
@鲁焊
有感,多听高论.
多谢来访,我将刊出更多细节,大家共同研讨、共同进步!

     luyuc
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luyuc
LV.7
7
2007-07-25 09:02
@jldq633
好贴,顶!
多谢来访,我将刊出更多细节,大家共同研讨、共同进步!

     luyuc
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hmx021
LV.3
8
2007-07-25 15:59
关注中
学习多多
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luyuc
LV.7
9
2007-07-25 16:02
@hmx021
关注中学习多多
多谢来访,我将刊出更多细节,大家共同研讨、共同进步!

     luyuc
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mqyyqm
LV.6
10
2007-07-25 19:19
@luyuc
多谢来访,我将刊出更多细节,大家共同研讨、共同进步!    luyuc
好好学习,天天向上.顶!!!
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xue007
LV.9
11
2007-07-26 22:17
你的变压器加气系了吗?
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luyuc
LV.7
12
2007-07-26 22:30
@xue007
你的变压器加气系了吗?
最早的高浪涌电压波形因分布电感而起,后面的就好多了

时常调整气隙, 最大是开磁路变压器, 最小是 0 ;

   luyuc
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xue007
LV.9
13
2007-07-26 22:34
@luyuc
最早的高浪涌电压波形因分布电感而起,后面的就好多了时常调整气隙,最大是开磁路变压器,最小是0;  luyuc
有满载时变压器初级的电流波型吗?
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luyuc
LV.7
14
2007-07-26 22:41
@xue007
有满载时变压器初级的电流波型吗?
我回头贴上几张,电流波形是很好的正玄波;
luyuc
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luyuc
LV.7
15
2007-07-26 22:45
@xue007
有满载时变压器初级的电流波型吗?
请问 007 你时常遇到的问题和我是否大体类似,如我文章里提到的?
luyuc
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xue007
LV.9
16
2007-07-26 22:48
@luyuc
请问007你时常遇到的问题和我是否大体类似,如我文章里提到的?luyuc
我搞的功率较小,没太多的问题,我现在搞LLC谐振.
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luyuc
LV.7
17
2007-07-26 22:51
@xue007
我搞的功率较小,没太多的问题,我现在搞LLC谐振.
关于动态死区和频率追踪有好措施吗?
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xue007
LV.9
18
2007-07-26 22:56
@luyuc
关于动态死区和频率追踪有好措施吗?
我用恒死区,稳压电源不用频率追踪.
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luyuc
LV.7
19
2007-07-26 23:01
@xue007
我用恒死区,稳压电源不用频率追踪.
有对我的实验感兴趣的就是我的朋友!
    luyuc
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funser
LV.4
20
2007-07-27 15:19
踩腳留記,關注ING,,,,,,

有波形圖真直觀
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luyuc
LV.7
21
2007-07-27 17:10
@funser
踩腳留記,關注ING,,,,,,有波形圖真直觀
多谢来访,我将刊出更多细节,大家共同研讨、共同进步!
     luyuc
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wcarlsk
LV.3
22
2007-07-30 09:06
miller xmt既是此种电路拓扑,其将了lk\分别串入igbt的下端,220v输入时为全桥,380v输入时将其串联.有机会多探讨.
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luyuc
LV.7
23
2007-07-30 19:02
@wcarlsk
millerxmt既是此种电路拓扑,其将了lk\分别串入igbt的下端,220v输入时为全桥,380v输入时将其串联.有机会多探讨.
多谢光临指导,在前台实验中还有很多不够理想的地方,我将继续努力;
    luyuc
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luyuc
LV.7
24
2007-08-02 20:24
@funser
踩腳留記,關注ING,,,,,,有波形圖真直觀
多谢来访,我将刊出更多细节,大家共同研讨、共同进步!
     luyuc
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luyuc
LV.7
25
2007-08-03 19:42
@wcarlsk
millerxmt既是此种电路拓扑,其将了lk\分别串入igbt的下端,220v输入时为全桥,380v输入时将其串联.有机会多探讨.
实验仍在继续进展.
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星期七
LV.7
26
2007-08-11 09:43
@luyuc
实验仍在继续进展.
关注中
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luyuc
LV.7
27
2007-08-11 17:08
@星期七
关注中
细节陆续刊出、实验继续中;
luyuc
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luyuc
LV.7
28
2007-08-18 08:07
@luyuc
细节陆续刊出、实验继续中;luyuc
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luyuc
LV.7
29
2007-09-14 19:44
@luyuc
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luyuc
LV.7
30
2007-09-14 19:44
@luyuc
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2007-09-17 16:37
期待你滞后臂的ZCS波形!
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