原文:[Fundamental of Power Electronics]-PART I-3.稳态等效电路建模,损耗和效率-3.1 直流变压器模型

. 直流变压器模型 如图 . 所示,任何开关变换器都包含三个部分:功率输入,功率输出以及控制输入。输入功率按控制输入进行特定的功率变换输出到负载。理想情况下,这些功能将以 的效率完成,因此 P in P out tag . 或者 V g I g VI tag . Fig . Basic equations of an ideal DC DC converter 这些关系只有在平衡 DC 条件下才 ...

2020-05-05 21:33 0 567 推荐指数:

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[Fundamental of Power Electronics]-PART II-7. 交流等效电路建模-7.4 规范电路模型

7.4 规范电路模型 在讨论了推导开关变换交流等效电路模型的几种方法后,让我们先停下来,说明下这些结果。所有的在 CCM下以PWM工作的DC-DC变换都具有相似的基本功能。首先,他们在理想情况下,以100%效率对电压或者电流等级进行转换。其次,他们包含对波形的低通滤波。尽管必须滤除高频开关 ...

Fri Jan 22 03:36:00 CST 2021 0 307
[Fundamental of Power Electronics]-PART I-6.变换电路-6.3 变压器隔离

6.3 变压器隔离 在许多应用场合中,期望将变压器结合到开关变换中,从而在变换的输入输出之间形成直流隔离。例如,在离线(off-line)应用中(变换输入连接到交流公用系统),根据监管部门要求,需要隔离。在这些情况下,只需要在变换的交流输入端连接一个50Hz或者60Hz的变压器即可 ...

Fri Nov 06 05:03:00 CST 2020 0 618
[Fundamental of Power Electronics]-PART II-7. 交流等效电路建模-7.2 基本交流建模方法

7.2 基本交流建模方法 在本节中,PWM变换的交流小信号模型导出步骤将被推导和解释。关键步骤是:(a)利用小纹波近似的动态版本,建立了与电感和电容波形的低频平均值相关的方程式,(b)平均方程的扰动和线性化,(c)交流等效电路模型的构建。 以图7.7所示的buck-boost变换为例 ...

Thu Jan 21 04:11:00 CST 2021 0 493
[Fundamental of Power Electronics]-PART II-7.交流等效电路建模-7.1 引言

7.1 引言 变换系统总是需要反馈的。例如,在典型的DC-DC变换应用中,无论输入电压\(V_{g}(t)\)和输出有效负载\(R\)如何变化,都必须使输出电压\(v(t)\)保持恒定。这是通过构建一个可以改变变换控制输入的回路来完成的[例如:占空比\(d(t)\)],来使得输出电压\(v ...

Fri Nov 13 23:21:00 CST 2020 0 427
[Fundamental of Power Electronics]-PART I-2.稳态变换原理分析-2.3 Boost 变换实例

2.3 Boost 变换实例 图2.13(a)所示的Boost变换是另一个众所周知的开关模式变换,其能够产生幅值大于直流输入电压的直流输出电压。图2.13(b)给出了使用MOSFET和二极管的开关的实际实现。让我们应用小纹波近似以及电感伏秒平衡和电容电荷平衡的原理来找到该变换稳态输出 ...

Sun Apr 19 01:22:00 CST 2020 0 746
[Fundamental of Power Electronics]-PART I-2.稳态变换原理分析-2.2 伏秒平衡/安秒平衡 小纹波近似

2.2 电感伏秒平衡、电容充放电平衡以及小纹波近似 让我们更加仔细地观察图2.6中的buck变换的电感和电容的波形。我们是不可能设计一个滤波能够只允许直流分量通过而完全滤除开关频率次谐波的。所以,低通滤波允许非常少含量的高频谐波输出。因此,图2.7所示的输出电压\(v(t)\)波形实际上 ...

Sat Apr 18 23:25:00 CST 2020 0 1348
[Fundamental of Power Electronics]-PART I-2.稳态变换原理分析-2.5/2.6 多极点滤波电压纹波估计及要点小结

2.5 含两极点低通滤波变换的输出电压纹波估计 在分析包含两极点低通滤波的变换如Cuk变换及Buck变换(图2.25)输出时,小纹波近似将会失效。对于这些变换而言,无论输出滤波电容的值是多大,其输出电压纹波的小纹波近似都是零。产生这个问题主要是这些情况下,输出电容的电流唯一 ...

Mon May 04 06:20:00 CST 2020 0 638
 
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