0 引言 Boost是一種升壓電路,這種電路的優(yōu)點是可以使輸入電流連續(xù),并且在整個輸入電壓的正弦周期都可以調(diào)制,因此可獲得很高的功率因數(shù);該電路的電感電流即為輸入電流,因而容易調(diào)節(jié);同時開關(guān)管門極驅(qū)動信
1 引言 隨著電子電力技術(shù)的發(fā)展,要求電子元器件的供電電源越來越苛刻。一般元器件供電都是直接從市電中獲得,但由于電網(wǎng)的輸入阻抗呈容性,而大量整流電路造成電網(wǎng)網(wǎng)側(cè)輸入電壓與輸入電流間存在較大相位差,輸
以三相PWM整流電路為例,利用MATLAB的Simulink建立了仿真實驗平臺,將具有一定功能的模塊群進(jìn)行封裝,用戶不必了解其內(nèi)部結(jié)構(gòu),只需了解其功能,輸入相應(yīng)參數(shù),把各個功能模塊按照原理連接即可觀察結(jié)果,每個模塊都可以進(jìn)行移植,通過仿真驗證,對工程中的三相可逆PWM整流器設(shè)計有實際意義。
以三相PWM整流電路為例,利用MATLAB的Simulink建立了仿真實驗平臺,將具有一定功能的模塊群進(jìn)行封裝,用戶不必了解其內(nèi)部結(jié)構(gòu),只需了解其功能,輸入相應(yīng)參數(shù),把各個功能模塊按照原理連接即可觀察結(jié)果,每個模塊都可以進(jìn)行移植,通過仿真驗證,對工程中的三相可逆PWM整流器設(shè)計有實際意義。
方案論證 1.1 DC/DC主回路拓?fù)浞桨? 方案1:Buck型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變換器 該方案可在隔離變壓器輸出端進(jìn)行三倍壓整流,再將直流電壓通過Buck型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行降壓變換實現(xiàn)。但采用Buck型變換器輸入端電壓偏高,
方案論證 1.1 DC/DC主回路拓?fù)浞桨? 方案1:Buck型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變換器 該方案可在隔離變壓器輸出端進(jìn)行三倍壓整流,再將直流電壓通過Buck型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行降壓變換實現(xiàn)。但采用Buck型變換器輸入端電壓偏高,
方案論證 1.1 DC/DC主回路拓?fù)浞桨? 方案1:Buck型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變換器 該方案可在隔離變壓器輸出端進(jìn)行三倍壓整流,再將直流電壓通過Buck型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行降壓變換實現(xiàn)。但采用Buck型變換器輸入端電壓偏高,
摘要:本論文闡述了功率因數(shù)校正意義和必要性,以及分析了模擬控制器和數(shù)字控制器在單相Boost PFC變換器中應(yīng)用,同時給出了它們的Matlab仿真結(jié)果,論證了數(shù)字控制器在PFC中的可行性。除此之外,我們并且對模擬控制器
摘要:本論文闡述了功率因數(shù)校正意義和必要性,以及分析了模擬控制器和數(shù)字控制器在單相Boost PFC變換器中應(yīng)用,同時給出了它們的Matlab仿真結(jié)果,論證了數(shù)字控制器在PFC中的可行性。除此之外,我們并且對模擬控制器
本文將基于DSP的APFC技術(shù)引入到傳統(tǒng)的感應(yīng)加熱電源中,對輸入電源的功率因數(shù)進(jìn)行有源校正。在傳統(tǒng)感應(yīng)加熱電源的基礎(chǔ)上,加入了Boost電路,利用DSP的超高速數(shù)據(jù)采樣和信號處理能力,設(shè)計出包含有源功率因數(shù)校正(APFC)器的超音頻感應(yīng)加熱電源,并對感應(yīng)加熱電源引入APFC前后進(jìn)行了對比實驗和分析。實驗結(jié)果表明:APFC技術(shù)的引入使電源的輸入功率因數(shù)接近于單位功率因數(shù),減少了諧波對交流電網(wǎng)的污染,使感應(yīng)加熱電源的功率顯著提高。
本文采用電流追蹤型控制方法,設(shè)計了以高性能的DSP芯片TMS320F240為核心的數(shù)字控制系統(tǒng),并進(jìn)行了小功率的實驗。
本文采用電流追蹤型控制方法,設(shè)計了以高性能的DSP芯片TMS320F240為核心的數(shù)字控制系統(tǒng),并進(jìn)行了小功率的實驗。