此技术继承了单环复合谐振的所有优点,并实现了全负载范围内的零电压零电流开关.此技术是调频调宽的!
应用此技术可在以下几个方面大大降低成本,并提高了效率!效率可比单环复合谐振技术提高1~2%.
1、散热器.大功率开关电源,其变换效率以外的大部分功率用散热器(有些配合风扇)
以热形式的消耗掉的.如果电源变换效率高,散热器成本可大幅下降;与传统的开关电源
拓朴方案比较,可节约散热器成本约60%.
2、功率开关管.因为复合谐振方案的功率开关工作在零压零流状态下,从实测的工作波形
上看,开关管(以MOSFET为例)的Vds电压没有任何开通关断尖峰的存在,因此可以在三相
380V的电源上使用600V耐压的开关管.此项成本节约成相当可观,特别是对中大功率的电源来
说,尤为可观.
3、输出快恢复整流管.几乎工作在自然关断状态,其开关损耗极少,同时可以使其反向耐压
减小,可以降低部分成本.
4、本种方案输出回路极其简单.不需要输出滤波电感,而且其输出滤波电容的容量也已经
大大减小.
5、因其变换效率高.可以使电源的体积大为减小(特别是要求自然冷却的系统).其外壳
的成本可以减小.
6、后期的维护成本,因其可靠而可大大减小(这点可能对于国外电源企业来说没有什么优势,因为我见过的几款国外大功率电源,其可靠性是国内企业无法比拟的!).
谐振电压和谐振电流波形图
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开关管驱动和VDS波形图
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变压器原边电压和原边电流波形图
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输出二极管电压和电流波形图
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双环复合谐振技术做的110V/5A电力电源波形图请大家看看!
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@pow66
我的300V20A的输出电容用两个10U/500V的无极就够.
4.3 正交形磁芯
把C型磁芯的一半旋转90°,再接合在一起,就形成正交形磁芯.可以用直流控制绕组控制正交形磁芯的电感.日本索尼公司已经用软磁铁氧体制成这种磁芯,叫SX形磁芯,并且已经用于各种电视机的开关电源,作为驱动变压器,控制它的电感,使电路出现电压谐振或者电流谐振,而实现软开关条件.日本东北大学和东北电力公司已经用硅钢制成这种磁芯,用于功率补偿器和移相器,控制电力系统的有功和无功功率.与晶闸管功率补偿器和移相器相比,具有高次谐波少,电磁干扰小,控制电路简单等特点. 好好做!兄弟们以夷制夷
把C型磁芯的一半旋转90°,再接合在一起,就形成正交形磁芯.可以用直流控制绕组控制正交形磁芯的电感.日本索尼公司已经用软磁铁氧体制成这种磁芯,叫SX形磁芯,并且已经用于各种电视机的开关电源,作为驱动变压器,控制它的电感,使电路出现电压谐振或者电流谐振,而实现软开关条件.日本东北大学和东北电力公司已经用硅钢制成这种磁芯,用于功率补偿器和移相器,控制电力系统的有功和无功功率.与晶闸管功率补偿器和移相器相比,具有高次谐波少,电磁干扰小,控制电路简单等特点. 好好做!兄弟们以夷制夷
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@pow66
4.3正交形磁芯 把C型磁芯的一半旋转90°,再接合在一起,就形成正交形磁芯.可以用直流控制绕组控制正交形磁芯的电感.日本索尼公司已经用软磁铁氧体制成这种磁芯,叫SX形磁芯,并且已经用于各种电视机的开关电源,作为驱动变压器,控制它的电感,使电路出现电压谐振或者电流谐振,而实现软开关条件.日本东北大学和东北电力公司已经用硅钢制成这种磁芯,用于功率补偿器和移相器,控制电力系统的有功和无功功率.与晶闸管功率补偿器和移相器相比,具有高次谐波少,电磁干扰小,控制电路简单等特点.好好做!兄弟们以夷制夷
对第一句话的意思不太清楚,我想,控感实际上是控制平均电感,也就是在非线性的B-H曲线上控制工作点.任何机构都可以实现,你说的上面的方式有什么优点吗?
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