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高频脉宽调制技术在逆变器中的应用

发布日期:2021-03-21 18:01

本文摘要:1章节目录 因为对逆变电源高频率简单化的固执,软开关电源所原有的缺少看起来不可以忽略:通车和变频器损耗大;溶性通车难题;二极管反向恢复难题;理性变频器难题;软电路的EMI难题。因而,有适度谋取不错的解决方法尽量避免或防止软开关电源带来的各种各样难题。硬电子电源是处理之上缺少的合理地方法。 最理想化的软通车全过程是:工作电压再行升高到零后,电流量再行比较慢降低到通态值,通车损耗近似于为零。

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1章节目录  因为对逆变电源高频率简单化的固执,软开关电源所原有的缺少看起来不可以忽略:通车和变频器损耗大;溶性通车难题;二极管反向恢复难题;理性变频器难题;软电路的EMI难题。因而,有适度谋取不错的解决方法尽量避免或防止软开关电源带来的各种各样难题。硬电子电源是处理之上缺少的合理地方法。

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最理想化的软通车全过程是:工作电压再行升高到零后,电流量再行比较慢降低到通态值,通车损耗近似于为零。因功率管通车前工作电压已升高到零,其结电容上的工作电压即是零,故解决困难了溶性通车难题,另外也意味著二极管早就总计,其反向恢复全过程完成,因而二极管的反向恢复难题亦荡然无存。最理想化的软变频器全过程为:电流量再行升高到零,工作电压再行比较慢降低到断态值,因此 变频器损耗近似于为零。因为功率管变频器前电流量已升高到零,即路线电感器中电流量亦为零,因此 理性变频器难题而求解决困难。

  根据此,文中探究性学习地明确指出了一种作为全桥逆变电源的,HPWM操控方法的ZVS硬电子电源,如图所示1下图。其立足点是在尽量不变化软开关电源流形构造,即尽量不降低或者少降低輔助电子器件的前提条件下,合理地运用目前电源电路电子器件及功率管的寄主主要参数,为直流稳压电源桥主功率管创设ZVS硬开关电源标准,最大限度地搭建ZVS,进而超出提升损耗,降低EMI,提高可信性的目地。


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