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        [常見問題解答]移相全橋拓撲結構與工作原理解析[ 2025-04-24 14:33 ]
        移相全橋拓撲廣泛應用于電力電子領域,特別是在高效能和高功率需求的場合。其獨特的控制策略使得電路能夠實現軟開關,從而顯著降低開關損耗,提高整體轉換效率。一、移相全橋拓撲基本結構移相全橋拓撲的核心是基于全橋結構的電路,其中包括原邊全橋電路、變壓器以及副邊整流電路。其主要功能是通過調節開關管的相位差來控制輸出電壓。1. 原邊全橋電路移相全橋的原邊電路由四個功率開關管(通常為MOSFET或IGBT)組成,分別標記為Q1、Q2、Q3和Q4。這些開關管按一定的順序導通與關斷,從而形成兩組橋臂:超前橋臂(Q1、Q2)和滯后橋臂(
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        [常見問題解答]為什么移相全橋出現占空比紊亂?常見驅動問題全梳理[ 2025-04-16 11:03 ]
        在中高功率變換電路中,移相全橋拓撲因具備高效率、低電磁干擾等優勢,被廣泛應用于工業電源、電動汽車充電、逆變器等場合。然而,在系統調試或長期運行過程中,工程師常會遇到一個棘手的問題:占空比紊亂。此類現象不僅影響輸出波形的質量,嚴重時還可能引發電路的熱失控或驅動異常。究其原因,驅動系統中的問題往往是引發占空比異常的關鍵所在。一、驅動邏輯信號失配在移相全橋電路中,四個功率開關器件(如MOSFET或IGBT)需要按照嚴格的時序進行控制。如果控制信號存在時間重疊或缺失,如上下橋臂未能保持足夠的死區時間,會造成橋臂短路,或者導
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        [常見問題解答]移相全橋中移相角調節機制詳解:原理與實現方法[ 2025-04-03 12:01 ]
        在現代電力電子變換技術中,移相全橋電路憑借其高效率、輸出穩定、響應快速等優點,被廣泛應用于高壓直流變換器、電機驅動、電池充電系統及光伏逆變器等場合。移相全橋的核心控制參數之一便是移相角,它不僅決定了功率傳輸的大小,還直接影響到系統的效率、輸出波形與穩定性。一、移相全橋電路簡述與工作特性移相全橋(Phase-Shifted Full-Bridge, PSFB)由兩組半橋組成,四個功率開關(如MOSFET或IGBT)構成一個全橋拓撲。通常在開關管兩端配置反并聯二極管,并搭配高頻變壓器以及整流濾波網絡完成電能傳輸。其運行
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        [常見問題解答]雙橋正激拓撲全解析:運行機制、性能特點與實際應用[ 2025-03-25 14:35 ]
        在高效能量轉換需求日益增長的背景下,雙橋正激(Dual-Active Bridge, DAB)作為一種具備雙向能量傳輸能力的全橋拓撲結構,逐漸成為新能源、電動交通、電池儲能等領域的關鍵技術方案。它不僅提升了系統效率,還簡化了電氣隔離與控制設計,是現代高頻電源系統中非常有代表性的架構之一。一、拓撲結構構成與基本原理雙橋正激電路由兩個結構對稱的全橋逆變器(Bridge A 與 Bridge B)組成,它們通過一個高頻隔離變壓器相連接。在實際設計中,這兩個全橋變換器分別對應系統的“源端”和&ldq
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        [常見問題解答]移相全橋與LLC諧振拓撲對比分析:結構與性能差異詳解[ 2025-03-24 11:15 ]
        在現代電源系統設計中,移相全橋(Phase-Shifted Full Bridge,PSFB)和LLC諧振轉換器(LLC Resonant Converter)被廣泛應用于中高功率段的電源變換場景中,特別是在服務器電源、通信設備、工業控制和新能源汽車電源模塊等領域,這兩種拓撲均展現出了各自的技術優勢。一、結構組成上的核心差異移相全橋拓撲是一種基于全橋結構的硬開關變換器,它主要由四個高壓開關器件(通常為MOSFET或IGBT)、續流二極管、變壓器及整流濾波電路組成。控制方式依賴于調整橋臂間導通信號的相位差,從而實現能
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        [常見問題解答]淺析移相全橋變換器的工作過程與關鍵參數[ 2025-03-24 11:05 ]
        在現代中高功率DC-DC變換場景中,移相全橋(Phase Shift Full Bridge, PSFB)因其優秀的軟開關特性和良好的能效表現,被廣泛應用于服務器電源、通信設備、工業控制、軍工系統等領域。一、移相全橋變換器的基本構成移相全橋拓撲結構主要由以下幾個部分組成:四個功率開關管(通常為MOSFET或IGBT)、輸入濾波電容、變壓器、諧振電感、以及副邊整流與濾波電路。其中,原邊四個開關器件構成一個橋式結構,對角的兩個器件交替導通,用以實現移相控制。副邊電路則采用全橋整流或全波整流方式,根據輸出功率等級與效率需
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        [常見問題解答]光耦隔離優點與缺點介紹[ 2023-07-31 18:13 ]
        光耦隔離優點與缺點介紹光耦隔離就是采用光耦合器進行隔離,光耦合器的結構相當于把發光二極管和光敏(三極)管封裝在一起。發光二極管把輸入的電信號轉換為光信號傳給光敏管轉換為電信號輸出,由于沒有直接的電氣連接,這樣既耦合傳輸了信號,又有隔離作用。1、優點① 占空比任意可調;② 隔離耐壓高;③ 抗干擾能力強,目前帶靜電屏蔽的光耦很容易買到,強弱電之間的隔離性能很好,另外,光耦屬電流型器件,對電壓性噪聲能有效地抑制;④ 傳輸信號范圍從DC到數MHz,其中線性光耦尤其適用于信號反饋。2、缺點① 在全橋拓撲中,開關器件為4個,需
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        [行業資訊]IRFR7540場效應管參數中文資料(PDF) 選型替換 現貨廠商 - 壹芯微[ 2021-09-09 10:35 ]
        IRFR7540場效應管參數中文資料(PDF) 選型替換 現貨廠商 - 壹芯微IRFR7540(N溝道增強型場效應晶體管);IRFR7540場效應管參數;IRFR7540場效應管封裝引腳圖;IRFR7540場效應管中文資料規格書(PDF);電流(ID):110A,電壓(VDSS):60V,封裝形式:TO252產品概要有刷電機驅動應用BLDC電機驅動應用電池供電電路半橋和全橋拓撲同步整流應用諧振模式電源OR-ing和冗余電源開關DC/DC和AC/DC轉換器DC/AC逆變器好處改進的門限、雪崩和動態 dV/dt 堅固性
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        [常見問題解答]基于高速IGBT的100kHz高壓-低壓DC/DC轉換器知識[ 2020-08-25 16:07 ]
        基于高速IGBT的100kHz高壓-低壓DC/DC轉換器知識本文分析了一種基于高速IGBT的軟開關移相全橋帶同步整流的DC/DC轉換器。移相全橋拓撲的軟開關技術是混合動力汽車和電動汽車高壓-低壓DC/DC轉換器的主流關鍵技術。業界早期使用MOSFET作為主功率單元,隨著該DC/DC轉換器的功率需求逐漸增大,基于MOSFET的設計系統效率急劇下降,已經不能滿足應用要求。本文采用高速IGBT和快速二極管功率模塊F4-50R07W1H3作為DC/DC轉換器核心主功率單元,采用無核傳感技術的驅動芯片1ED020I12FA2
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        [常見問題解答]buck電流饋電全橋拓撲知識[ 2019-09-16 12:21 ]
        buck電流饋電全橋拓撲逐個根本工作原理這種拓撲如圖  所示。它與圖所示的 buck 電壓饋電全橋電路相似,同樣沒有輸出電感。但還比 后電路少了 buck 濾波電容 Cl 。不過可以為此處仍有一個由次級輸出 電容依據變壓器臣比平方關系折射的當量電容 CIV ,其濾波功用與同容量實踐電容相同 。脈寬調制器誤差放大圖5.10buck電流饋電全橋電路。這里省去了常用的buck輸出濾被電容Cl。圖中畫有當量電容CIV,它是一切主輔輸出電容折算到初級的電容值。斜對角的兩個開關管同時導通。使行將關斷的開關對管和行將導
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        [常見問題解答]全橋拓撲基本工作原理知識[ 2019-09-16 11:16 ]
        全橋變換器如圖 3.3 所示,其輸入與半橋變換器相同 ,采用倍壓全橋切換整流電路 。 全橋拓撲可用于構成接 440V  網電的離線變換器 。全橋拓撲變換器最主要的優點是 ,其初級施加的是幅值為的方波電壓,而非半橋變換器的士Vc1c / 2 ,但其開關管承受的關斷電壓卻與半橋變換器相同 ,等于最大輸入直流電壓 。所以 在開關管承受相同峰值電流和電壓的 條件下 ,全橋變換器輸出功率是半橋變換器的兩倍 。當 然,由于全橋變換器變壓器初級承受相當于半橋變換器變壓器初級兩倍的輸入電壓 ,所以其 臣數為半橋的兩倍 。
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