基于DSP控制的數(shù)字式雙向DC/DC變換器的實現(xiàn)?? 摘要:總結(jié)了電力電子領域數(shù)字控制的發(fā)展歷程,并對其現(xiàn)狀和前景作了分析。基于對全橋隔離型的雙向DC/DC變換器工作原理的分析,從簡化硬件電路的角度出發(fā),設計了數(shù)字控制的雙向DC/DC變換器。試驗控制功能全部由軟件實現(xiàn),電壓可調(diào)性和穩(wěn)壓輸出都得到滿足。同時也由軟件實現(xiàn)電路的雙向運行,對蓄電池可以進行恒流充電。 關鍵詞:雙向DC/DC變換器;數(shù)字信號處理器;數(shù)字脈寬調(diào)制(DPWM)
0??? 引言 ??? 數(shù)字化技術隨著信息技術的發(fā)展而飛速發(fā)展,同時,也對電力電子技術的發(fā)展起到了巨大的推動作用。隨著電力電子技術和數(shù)字控制技術的發(fā)展,越來越多的數(shù)字控制開關變換器投入使用。但是,在高頻PWM變換器中還存在一些需要解決的問題。 ??? 隨著數(shù)字信號處理技術的日益完善和成熟,它顯示出了越來越多的優(yōu)點,諸如便于計算機的處理和控制;避免模擬信號的傳遞畸變和失真;減少雜散信號的干擾;便于自診斷,容錯等技術的植入等。在計算機進入電力電子技術領域的初期,只是完成諸如監(jiān)控、顯示等輔助功能,實現(xiàn)系統(tǒng)級的控制。但是,隨著數(shù)字化技術的發(fā)展,計算機已經(jīng)被應用于控制電路。專用于PWM變換器的數(shù)字控制器由于其功耗低,對模擬電路部分參數(shù)變化不敏感,可以方便地和數(shù)字系統(tǒng)相連接,并且可以方便地實現(xiàn)完善成熟的控制方案,而越來越受歡迎。此方面的應用包括電壓調(diào)節(jié)模塊(VRM)的微處理器,音頻放大器,便攜式電子裝備等等。 ??? 數(shù)字控制的電力電子裝置以數(shù)字控制器代替模擬硬件電路進行PWM控制,通過開關的快速切換實現(xiàn)電量的變換。以占空比量化為基礎的數(shù)字功率變換器的數(shù)字控制,相對于傳統(tǒng)的模擬控制有很多優(yōu)點。數(shù)字濾波器是用來進行動態(tài)調(diào)節(jié)的,若設定其采樣頻率等于功率變換器的采樣頻率,量化占空比數(shù)字控制器可以工作在任何開關頻率,而不須再補償。通過對權(quán)系數(shù)的修改,可以方便地改變動態(tài)調(diào)節(jié)特性。同時,基本的數(shù)字控制器可以很容易地實現(xiàn)諸如輸出電流限幅和軟啟動等特殊功能。 ??? 本文基于對數(shù)字控制發(fā)展歷程的總結(jié),歸納了數(shù)字控制的優(yōu)點。通過對全橋隔離型的雙向DC/DC變換器工作原理的分析,從簡化硬件電路的角度出發(fā),將控制功能全部集中起來由軟件實現(xiàn),試驗中電壓可調(diào)性和穩(wěn)壓輸出都得到滿足。同時,也由軟件實現(xiàn)電路的雙向運行,對蓄電池可以進行恒流充電。試驗所采用的數(shù)字控制器是TMS320LF2407,整個控制系統(tǒng)為所開發(fā)的通用電力電子裝置的數(shù)字控制平臺。 1??? 數(shù)字控制雙向DC/DC變換器基本結(jié)構(gòu)及其工作原理 ??? 隨著科技和生產(chǎn)的發(fā)展,對雙向DC/DC變換器的需求逐漸增多,主要包括直流不間斷電源系統(tǒng)、航天電源系統(tǒng)、電動汽車、直流功率放大器及蓄電池儲能等應用場合。 ??? 數(shù)字脈寬調(diào)制(DPWM)雙向DC/DC變換器的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。本文采用全橋隔離型雙向DC/DC變換器作為實驗裝置的主電路結(jié)構(gòu)。
圖1??? DPWM雙向DC/DC變換器方框圖 ??? 控制器由模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),DPWM控制模塊和離散調(diào)節(jié)控制模塊組成。其中ADC模塊把可調(diào)量(典型的是采樣輸出電壓Vout)離散量化,DPWM把控制信息轉(zhuǎn)化為PWM脈寬信號,離散控制中心執(zhí)行對反饋量的計算調(diào)制。 ??? 下面對雙向DC/DC主電路的工作原理進行簡單分析,其主電路如圖2所示。
圖2??? 全橋隔離型雙向DC/DC主電路圖 1.1??? 原邊對副邊放電 ??? 滿調(diào)制時S1~S4驅(qū)動波形如圖3所示,圖中的波形沒有考慮死區(qū),即認為開關管為理想器件。圖3(a)中PWM1和PWM4同相,沒有移相,此時副邊輸出電壓最高,如果不計損耗,那么副邊的輸出電壓為nVin,這是滿調(diào)制時的輸出,此時副邊通過主開關反并二極管來整流,即為不控整流。原邊的開關作用相當于把輸入信號調(diào)制為交流的方波信號,副邊二極管則把該信號解調(diào)為直流電壓輸出,此時不存在脈寬的空缺,同時封鎖副邊脈沖。變壓器原邊輸入信號vab如圖3(b)所示,由于S1及S4和S2及S3的脈寬均為T/2(T為開關周期),vab正半波和負半波經(jīng)歷時間均為T/2(即π),vab經(jīng)過副邊整流之后可得到最大的輸出電壓。
(a)原邊門極控制脈沖波形
(b)vab波形
(c)移相控制門極脈沖波形 (d)vab波形 圖3??? 原邊對副邊放電S1~S4驅(qū)動信號與vab ??? 移相控制時門極脈沖如圖3(c)所示,S4門極脈沖比S1門極脈沖滯后一個角度θ,vab如圖3(d)所示。因此,可以通過控制滯后角度θ的大小來控制輸出電壓。在數(shù)字控制器中可以用軟件設定滯后角度θ來控制輸出電壓,即可以通過移相控制使輸出電壓可調(diào)。 1.2??? 副邊對原邊充電 ??? 此時,如圖3所示,只要把S5~S8的驅(qū)動信號與S1~S4的驅(qū)動信號互換,vab則由vcd替換即可,同樣存在滿調(diào)制和移相控制兩種情況。但是,通常情況下充電要求恒流充電,因此,也可以通過移相控制來滿足此要求。原副邊的工作過程剛好與放電時相反。此處不再贅述。 2??? 雙向DC/DC數(shù)字化控制的軟件實現(xiàn) ??? 雙向DC/DC變換器,可以實現(xiàn)能量的雙向傳輸。通常正向放電要求輸出電壓可調(diào),而反向充電過程通常要求充電電流恒定不變。通過對S3和S2的移相控制可以實現(xiàn)副邊輸出電壓的可調(diào)要求,同樣,副邊對原邊進行充電時,可以通過移相控制使得充電電流恒定。 ??? 主程序流程圖和ADC的中斷服務程序流程圖分別如圖4和圖5所示,在軟件進行移相控制實現(xiàn)輸出電壓可調(diào)的同時,軟件實現(xiàn)電壓環(huán)的調(diào)節(jié),使輸出穩(wěn)壓。由于TMS320LF2407內(nèi)部帶有ADC模塊,因此,輸出電壓值通過電壓LEM采樣反饋給DSP的ADC模塊,在AD中斷程序里讀取采樣值,然后進行數(shù)字濾波和數(shù)字PI調(diào)節(jié),使輸出穩(wěn)壓。
圖4??? 主程序流程圖
圖5??? ADC中斷服務程序流程圖 ??? 一般充電要求是恒流充電,所以,充電時反饋用電流環(huán),對原邊的充電電流進行PI調(diào)節(jié),實現(xiàn)恒流充電。本實驗中原邊供電電源為蓄電池,由于其電壓為12V,真正要實現(xiàn)電流反向,使原邊的二極管導通,考慮到變壓器原副邊的變比為1:2,副邊電壓必須超過24V時才能實現(xiàn)電流反向,故必須得對副邊電壓采樣。對副邊電壓的采樣,不僅實現(xiàn)了PI調(diào)節(jié),同時也用來控制雙向工作方式的切換。在雙向DC/DC的負載端電壓上升到一定程度時可以使能量倒流,對原邊進行充電,使副邊多余的能量能夠反饋給原邊。 ??? 電壓采樣和電流采樣是實現(xiàn)輸出電壓可調(diào)及穩(wěn)壓和充電電流恒定的關鍵,在DSP的中斷服務程序中對采樣值進行數(shù)字濾波和PI調(diào)節(jié)。程序根據(jù)給定輸出電壓參考值和充電電流參考值進行PI調(diào)節(jié),當原邊輸入電壓變動時,副邊輸出電壓穩(wěn)定在給定值;而當副邊負載電壓有波動時也可以根據(jù)給定電流參考來調(diào)節(jié)相移大小,控制原邊充電電流值。數(shù)字式PI調(diào)節(jié)采用的是增量式PI控制,其系統(tǒng)框圖如圖6所示。由于DSP具有強大的計算能力以及EV(Event Manager)模塊,則PWM信號可以方便地得到,因此,硬件部分可以大大簡化,控制電路部分可以全部省略而由軟件來代替,即軟件實現(xiàn)PI計算控制以及PWM信號的產(chǎn)生。但是,考慮到DSP的安全性問題,必須有光耦隔離。
圖6??? 增量式PI控制系統(tǒng)框圖 3??? 實驗結(jié)果 ??? 根據(jù)上述主電路工作原理分析,為證實數(shù)字化控制方法的有效性,制作了一臺實驗樣機,開關頻率為50kHz。對于圖2所示的主電路結(jié)構(gòu),所選用元器件參數(shù)如下:S1~S8選用IRF840,Vin為蓄電池(12V,4A·h/20h,充電使用);C1為100μF,C2為100μF;IRF840前級用TLP250驅(qū)動,控制器用TMS320LF2407A,光耦采用6N137;電壓采樣LEM為電流型的LV25-P,原邊額定電流10mA,副邊對應電流25mA,此輸入和輸出對應精度為±0.9%;電流采樣LEM為HDC-040G系列霍爾電流傳感器,其輸出電壓2.5V±1V,精度為±1%。 ??? 圖7(a)所示為副邊輸出10V時的實驗波形,當輸入電壓分別為10V,40V,50V時,S2和S4的驅(qū)動波形分別如圖7(b),(c), (d)所示,可見當輸出電壓給定時,而輸入電壓可變,可以通過前文所提到的增量式數(shù)字PI控制實現(xiàn)移相控制,使輸出穩(wěn)壓得以實現(xiàn)。圖8為副邊輸出20V時的輸出電壓波形和各主開關的驅(qū)動波形。
(a)??? 10V輸出波形??? (b)??? 10V輸入時的驅(qū)動波形
(c)??? 40V輸入時的驅(qū)動波形??? (d)??? 50V輸入時的驅(qū)動波形 圖7??? 副邊10V輸出原邊驅(qū)動信號移相比較
(a)??? 20V輸出波形??? (b)??? 15V輸入時的驅(qū)動波形
(c)??? 40V輸入時的驅(qū)動波形??? (d)??? 50V輸入時的驅(qū)動波形 圖8??? 副邊20V輸出原邊驅(qū)動信號移相比較 ??? 圖9所示為由原?對副邊進行放電到副邊對原邊進行充電工作模式切換的實驗波形。其中圖9(a)所示為原邊對副邊放電時的原邊電池輸出電流采樣電阻電壓值;圖9(b)所示為副邊對原邊進行充電時原邊輸入電流采樣電阻兩端的電壓值;
(a)??? 放電時原邊電流采樣??? (b)??? 恒流充電時原邊電電阻電壓值流采樣電阻電壓值
(c)??? 負載38V時??? (d)??? 負載60V時副邊驅(qū)動波形副邊驅(qū)動波形 圖9??? 放電和充電工作模式切換實驗波形 ??? 圖9(c)及圖9(d)為副邊對原邊進行充電時負載側(cè)電壓可變時的副邊主開關的驅(qū)動信號。從實驗波形可以看出當負載側(cè)電壓可變時,由于原邊的輸入電流給定,為了維持該輸入電流不變,必須使副邊的控制信號移相,這樣才能滿足恒流充電的要求。采樣電阻阻值為10Ω,因此,蓄電池恒流輸入電流維持在0.2A。從實驗波形得到證實,該數(shù)字PI控制實現(xiàn)了上述電壓輸出穩(wěn)定及可調(diào)和恒流充電的要求,同時PI的參數(shù)可以在程序里面方便修改,因此,實驗調(diào)試比較方便。 4??? 結(jié)語 ??? 通過對雙向DC/DC工作原理的分析,從數(shù)字控制的角度出發(fā)設計了DSP控制的雙向DC/DC變換器,并實驗驗證了文中所提到的控制方案的有效性和可行性。該方案簡化了硬件電路,試驗控制功能全部由軟件完成,實現(xiàn)了移相的功能,電壓可調(diào)性和穩(wěn)壓輸出都得到滿足。同時,也由軟件完成電路的雙向運行,對蓄電池可以進行恒流充電。 |
數(shù)字控制雙向DCDC變換器基本結(jié)構(gòu)及其工作原理
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- 工作原理(37320)
- 數(shù)字控制(25599)
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Ericsson Power Modules簡介 數(shù)字電源簡介 數(shù)字化的電源控制 數(shù)字化的電源管理 基于數(shù)字控制的隔離直流-直流變換器 3E系列直流-直流變換器之一BMR453 1/4磚封裝BMR453在Micro-TCA電源模塊中的應
2011-04-09 11:40:24
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新穎的軟開關雙向DCDC變換器
提出了一種新穎的雙向 DCDC變換器 ,降壓時采用移相控制ZVZCSPWM全橋功率變換,控制簡單,效率較高,升壓時采用帶變壓器隔離的Boost變換器,利用Boost變換器與推挽變換器的級聯(lián),通過
2011-08-11 16:44:51
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雙向半橋零電壓開關變換器的研究
文中介紹了雙向半橋零電壓(ZVS)變換器的工作原理和不同時間段的等效電路圖,以及給出了實現(xiàn)軟開關的條件。并完成了控制電路的設計,仿真結(jié)果驗證了電路結(jié)構(gòu)和控制方法的正確
2011-09-15 16:53:31
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數(shù)字相移控制的隔離Buck-Boost型雙向DC-DC變換器研究
隔離BuckBoost型雙向DC/DC變換器適用于變換器兩端電流或電壓比較大的應用場合,并且在很多應用場合需要對變換器進行能量管理應當采用數(shù)字控制。本文分別對隔離電流一電壓型和組合
2011-09-20 16:15:29
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PWM加相移控制的雙向DC/DC變換器
本文提出了一種 PW M 加相移控制的雙向 DC/DC 變換器。 該變換器結(jié)合了 PWM 和相移這兩種控制技術優(yōu)點,不但可以減小變換器的電流應力和通態(tài)損耗,而且可以拓寬 ZVS 的范圍。 本文詳細地介紹和分析了變換器的工作原理,給出ZVS 的條件,最后給出了實驗結(jié)果。
2016-05-10 14:24:39
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PWM加相移控制雙向DC DC變換器的綜合
本文探討了 PW M 加相移控制的雙向DG DC 變換器的綜合方法。 采用 PW M 加相移控制的復合控制的雙向DC-DC變換器,不但能夠減小開關器件的電流應力和通態(tài)損耗,而且可以拓寬 ZVS 的范圍。 本文詳細介紹了這類變換器的工作原理和產(chǎn)生的方法。
2016-05-10 14:24:39
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基于對數(shù)字控制發(fā)展歷程的總結(jié)歸納數(shù)字控制的優(yōu)點
摘要:總結(jié)了電力電子領域數(shù)字控制的發(fā)展歷程,并對其現(xiàn)狀和前景作了分析。基于對全橋隔離型的雙向DC/DC變換器工作原理的分析,從簡化硬件電路的角度出發(fā),設計了數(shù)字控制的雙向DC/DC變換器。試驗控制
2017-10-31 11:24:44
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雙向DC-DC變換器的優(yōu)化控制方法
級聯(lián)式雙向DC-DC變換器的傳統(tǒng)雙閉環(huán)比例一積分(PI)控制方法存在調(diào)節(jié)器參數(shù)多、整定工作量大等不足,而且受限于PI控制的內(nèi)在局限性,系統(tǒng)的動態(tài)性能不夠理想。針對級聯(lián)式雙向DC-DC變換器的實際控制
2018-01-05 16:09:29
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高頻DC/DC變換器數(shù)字控制芯片的設計研究
本文介紹了 DC/DC 變換器的分類和基本原理,對比了模擬控制方案和數(shù)字控制方案的優(yōu)缺點,詳細論述了數(shù)字控制方案的結(jié)構(gòu),優(yōu)點和控制理論與實現(xiàn),反饋控制系統(tǒng)的建模與仿真。
2018-05-29 15:59:01
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移相全橋ZVZCS變換器及數(shù)字控制研究
針對利用變壓器輔助繞組實現(xiàn)的移相全橋 ZVZCS 軟開關電路 , 提出了一種基于 DSP的數(shù)字控制方法 , 實現(xiàn)了移相全橋 ZVZCS 電路的數(shù)字化控制 , 分析了電路的工作原理 , 詳細介紹了電路的數(shù)字化控制方案。
2018-05-30 09:56:22
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反激變換器工作波形和工作原理的介紹以及吸收電路工作原理資料概述
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是反激變換器工作波形,理想反激變換器,實際反激變換器工作原理,帶吸收電路的反激變換器,以及吸收電路工作原理的詳細資料概述
2018-07-16 08:00:00
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雙向dc-dc變換器是什么 雙向dcdc變換器原理
雙向DC-DC變換器是實現(xiàn)直流電能雙向流動的裝置,主要應用于混合動力汽車和直流不間斷供電系統(tǒng)等
2018-08-20 14:26:48
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如何設計實現(xiàn)軟開關雙向DCDC變換器免費下載
直流不停電電源系統(tǒng)、航天電源系統(tǒng)、直流電機驅(qū)動系統(tǒng)、混合能源電動汽車等應用場合。/軟開關(soft switching)技術的應用可以降低雙向DC-Dc變換器的開關損耗,提高變換器的工作效率,為變換器的高頻化提供可能性,從而大大縮小變換器的體積重量,提高變換器的功率密、 一度和
2020-03-05 08:00:00
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雙有源全橋雙向DCDC變換器的仿真與設計說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是雙有源全橋雙向DCDC變換器的仿真與設計說明包括了:1 題目背景和研究意義及國內(nèi)外研究,2 變換器拓撲分析和移向控制分析,3 MALTAB仿真搭建,4 原理圖和PCB設計
2020-05-28 08:00:00
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如何使用雙向DCDC變換器構(gòu)建試驗平臺并進行分析
雙向 DC-DC 變換器在不同的功率流向時,存在不同的控制模型。有學者認為,對于能量雙向流動的閉環(huán)系統(tǒng),單電壓環(huán)補償不能實現(xiàn)閉環(huán)穩(wěn)定工作,而狀態(tài)反饋可以實現(xiàn)閉環(huán)穩(wěn)定。該文以 Buck/Boost
2020-09-03 08:00:00
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無橋PFC變換器的數(shù)字控制算法的詳細應用分析
,而數(shù)字控制器以其控制精準、算法更新簡便而被廣泛采用,本文主要研究無橋PFC變換器的數(shù)字控制算法,并做了如下工作。
2020-09-03 08:00:00
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基于Buck-Boost的雙向DCDC變換器原理分析
基于Buck-Boost的非隔離型雙向半橋DCDC變換器結(jié)構(gòu)上比起隔離型的雙向DCDC變換器結(jié)構(gòu)簡單,沒有變壓器,功率開關器件數(shù)目相對較少,操控方式較容易,通過全控型開關器件的反并聯(lián)二極管最終實現(xiàn)
2021-03-01 12:06:46
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Buck變換器的工作原理與設計的學習課件免費下載
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是Buck變換器的工作原理與設計的學習課件免費下載包括了:Buck變換器的工作原理,Buck變換器的主電路設計,Buck變換器的建模,Buck變換器的補償網(wǎng)絡設計
2020-12-07 08:00:00
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兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較
兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較(學習電源技術)-兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較 ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 15:05:05
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LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究
的高性能開關電源。LLC串聯(lián)諧振Dc/DC變換器是直流變換器研究領域的熱點,可以較好的解決移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點。但該變換器工作過程較為復雜,難于設計和控制,目前尚處于
2021-08-31 18:36:36
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數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設計
數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設計(深圳市科奧信電源技術有限公司怎么樣?)-數(shù)字控制雙向全橋DCDC變換器分析設計 ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:55:09
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雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究
雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究(高頻開關電源技術)-雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:00:06
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全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析
全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析(電源技術及應用各章總結(jié))-全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析 ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:36:04
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LLC諧振全橋DCDC變換器設計修改
LLC諧振全橋DCDC變換器設計修改(深圳核達中遠通電源技術有限公司 產(chǎn)品功能用途)-LLC諧振全橋DCDC變換器設計修改 ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:40:13
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關于軟開關技術雙向全橋dcdc變換器研究
關于軟開關技術雙向全橋dcdc變換器研究(電腦電源技術指標包括)-關于軟開關技術雙向全橋dc/dc變換器研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 18:12:12
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基于反激式電路拓撲的DCDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設計
基于反激式電路拓撲的DCDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設計(通信電源技術手冊在線閱讀)-該文檔為基于反激式電路拓撲的DCDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設計總結(jié)文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:16:42
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單BuckBoost 集成三端口雙向DCDC 變換器研究
單BuckBoost 集成三端口雙向DCDC 變換器研究(通用電源技術(深圳)有限公司)-單BuckBoost 集成三端口雙向DCDC 變換器研究
2021-09-27 10:44:16
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Boost模式下交錯并聯(lián)磁集成雙向DCDC變換器的設計準則
Boost模式下交錯并聯(lián)磁集成雙向DCDC變換器的設計準則(穩(wěn)壓電源技術參數(shù))-Boost模式下交錯并聯(lián)磁集成雙向DCDC變換器的設計準則
2021-09-27 10:59:52
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應用UCD3138控制的數(shù)字LLC DCDC變換器
應用UCD3138控制的數(shù)字LLC DCDC變換器(開關電源技術與設計 第二版)-?應用UCD3138控制的數(shù)字LLC DC/DC變換器
2021-09-27 11:21:11
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雙向直流變換器,嚴仰光,雙向DC-DC變換器的經(jīng)典課本!
雙向直流變換器,嚴仰光,雙向DC-DC變換器的經(jīng)典課本!(深圳理士奧電源技術有限公司官網(wǎng))-雙向直流變換器,嚴仰光著作!介紹雙向DC-DC變換器的經(jīng)典課本!
2021-09-27 13:21:29
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雙向DCDC直流變換器設計
雙向DCDC直流變換器設計(直流電源技術參數(shù))-該文檔為雙向DCDC直流變換器設計講解文檔,是一份還算不錯的參考文檔,感興趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:47:59
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電動汽車雙向DCDC變換器的研究
電動汽車雙向DCDC變換器的研究(《通信電源技術》檔次)-該文檔為電動汽車雙向DCDC變換器的研究講解文檔,是一份很不錯的參考資料,可以下載來看看
2021-09-28 14:30:45
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多電平雙向DC/DC直流變換器的工作原理(以三電平為例子)
多電平雙向DCDC變換器的工作原理一、所用論文和參考文獻1.1 主要是中文的文獻二、工作原理和重要概念2.1 飛跨電容的作用2.2 三電平的工作原理1.3 多電平的優(yōu)點二,一些注意點2.1 電感
2021-11-09 17:21:01
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