电力电子技术
電力電子技術
전력전자기술
POWER ELECTRONICS
2005年
2期
47-49
,共3页
变流器/软开关%无源技术
變流器/軟開關%無源技術
변류기/연개관%무원기술
电力电子变换器开关频率的提高,减小了变换器的体积,提高了功率密度,但同时也增加了变换器的损耗.软开关技术能够有效改善功率开关管的工作环境,降低开关损耗,提高变换器的效率.本文探讨和实现了一种最小电压应力的无源无损软开关拓扑结构.该结构由电感、电容和二极管组成.它利用电感和电容的谐振工作实现能量的传递,并将开关瞬态的能量在一个开关周期内转移到负载端,从而实现无源无损软开关.文中对电路进行了工作模态分析,给出了软开关环节中电感和电容的参数设计方法,并搭建了一个功率为250W的实验样机,对理论分析进行了验证.实验结果表明,该结构实现了主功率开关管开通时的零电流开通和关断时的零电压关断,开关管上的电压应力最小,其值与输出电压相等.
電力電子變換器開關頻率的提高,減小瞭變換器的體積,提高瞭功率密度,但同時也增加瞭變換器的損耗.軟開關技術能夠有效改善功率開關管的工作環境,降低開關損耗,提高變換器的效率.本文探討和實現瞭一種最小電壓應力的無源無損軟開關拓撲結構.該結構由電感、電容和二極管組成.它利用電感和電容的諧振工作實現能量的傳遞,併將開關瞬態的能量在一箇開關週期內轉移到負載耑,從而實現無源無損軟開關.文中對電路進行瞭工作模態分析,給齣瞭軟開關環節中電感和電容的參數設計方法,併搭建瞭一箇功率為250W的實驗樣機,對理論分析進行瞭驗證.實驗結果錶明,該結構實現瞭主功率開關管開通時的零電流開通和關斷時的零電壓關斷,開關管上的電壓應力最小,其值與輸齣電壓相等.
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