- 針對Boost變換器中SiC(碳化硅)與IGBT模塊熱損耗問題,給出了Boost電路中功率模塊熱損耗的估算方法,并提供了具體的估算公式。以30 kW DC/DC變換器為研究對象,對功率模塊在不同工作頻率下的損耗進行了理論計算、PLECS仿真和試驗驗證對比分析。PLECS仿真和試驗驗證的結果不僅證明了估算公式的正確性,還直觀的體現了SiC和IGBT兩類模塊在不同開關頻率下工作的熱損耗趨勢。從文中可以看出,使用SiC替代IGBT可以顯著地提高變換器的工作頻率和功率密度。
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202301 Boost變換器 SiC模塊 IGBT模塊 熱損耗
- 如圖為一種無源再生式的軟開關Boost變換器,它是傳統的LRCVD復合型緩沖電路的改進.其改進處包括:去掉放電電阻R,采用一個同輸入電感Lp耦合的小功率繞組La來代替專門的功率電感器L...
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無源再生 軟開關 Boost變換器
- 摘要:Boost變換器是組成高階變換器的基本單元,故對其建模和仿真的研究有著理論和實際意義。狀態空間平均法是DC-DC變換器建模的有力工具。在考慮了電感電容高頻寄生電阻的條件下,應用狀態空間平均法對非理想Boost變
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狀態空間平均法 Boost變換器 數學模型 電路仿真
- 1.概述小型輕量化是目前開關電源類產品的追求目標,實現這一目標的主要手段是提高開關頻率。然而開關頻率...
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軟開關 Boost變換器 ZVS
- Boost變換器又稱為升壓變換器、并聯開關電路、三端開關型升壓穩壓器。
1.線路組成
線路由開關S、電感L、電容C組成,如圖1所示,完成把電壓Vs升壓到Vo的功能。
圖1
2.工作原理
當開關S在位置a時,如圖2(a)所示電流iL流過電感線圈L,電流線性增加,電能以磁能形式儲在電感線圈L中。此時,電容C放電,R上流過電流Io,R兩端為輸出電壓Vo,極性上正下負。由于開關管導通,二極管陽極接Vs負極,二極管承受反向電壓,所以電容不能通過開關管放電。開關S轉換到位置b時,構成電路如
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Boost變換器 電源
boost變換器介紹
Boost變換器是一種通過電路中電容二極管等電路原件的連接改變電路電壓以達到電路電壓升高作用的裝置。Boost變換器又稱為升壓變換器、并聯開關電路、三端開關型升壓穩壓器。 1.線路組成 線路由開關S、電感L、電容C組成,如圖1所示,完成把電壓Vs升壓到Vo的功能。 當開關S在位置a時,如圖2(a)所示電流iL流過電感線圈L,電流線性增加,電能以磁能形式儲在電感線圈L中。此時,電容C放電, [
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