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[常见问题解答]移相全桥拓扑结构与工作原理解析[ 2025-04-24 14:33 ]
移相全桥拓扑广泛应用于电力电子领域,特别是在高效能和高功率需求的场合。其独特的控制策略使得电路能够实现软开关,从而显著降低开关损耗,提高整体转换效率。一、移相全桥拓扑基本结构移相全桥拓扑的核心是基于全桥结构的电路,其中包括原边全桥电路、变压器以及副边整流电路。其主要功能是通过调节开关管的相位差来控制输出电压。1. 原边全桥电路移相全桥的原边电路由四个功率开关管(通常为MOSFET或IGBT)组成,分别标记为Q1、Q2、Q3和Q4。这些开关管按一定的顺序导通与关断,从而形成两组桥臂:超前桥臂(Q1、Q2)和滞后桥臂(
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[常见问题解答]为什么移相全桥出现占空比紊乱?常见驱动问题全梳理[ 2025-04-16 11:03 ]
在中高功率变换电路中,移相全桥拓扑因具备高效率、低电磁干扰等优势,被广泛应用于工业电源、电动汽车充电、逆变器等场合。然而,在系统调试或长期运行过程中,工程师常会遇到一个棘手的问题:占空比紊乱。此类现象不仅影响输出波形的质量,严重时还可能引发电路的热失控或驱动异常。究其原因,驱动系统中的问题往往是引发占空比异常的关键所在。一、驱动逻辑信号失配在移相全桥电路中,四个功率开关器件(如MOSFET或IGBT)需要按照严格的时序进行控制。如果控制信号存在时间重叠或缺失,如上下桥臂未能保持足够的死区时间,会造成桥臂短路,或者导
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[常见问题解答]移相全桥中移相角调节机制详解:原理与实现方法[ 2025-04-03 12:01 ]
在现代电力电子变换技术中,移相全桥电路凭借其高效率、输出稳定、响应快速等优点,被广泛应用于高压直流变换器、电机驱动、电池充电系统及光伏逆变器等场合。移相全桥的核心控制参数之一便是移相角,它不仅决定了功率传输的大小,还直接影响到系统的效率、输出波形与稳定性。一、移相全桥电路简述与工作特性移相全桥(Phase-Shifted Full-Bridge, PSFB)由两组半桥组成,四个功率开关(如MOSFET或IGBT)构成一个全桥拓扑。通常在开关管两端配置反并联二极管,并搭配高频变压器以及整流滤波网络完成电能传输。其运行
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[常见问题解答]双桥正激拓扑全解析:运行机制、性能特点与实际应用[ 2025-03-25 14:35 ]
在高效能量转换需求日益增长的背景下,双桥正激(Dual-Active Bridge, DAB)作为一种具备双向能量传输能力的全桥拓扑结构,逐渐成为新能源、电动交通、电池储能等领域的关键技术方案。它不仅提升了系统效率,还简化了电气隔离与控制设计,是现代高频电源系统中非常有代表性的架构之一。一、拓扑结构构成与基本原理双桥正激电路由两个结构对称的全桥逆变器(Bridge A 与 Bridge B)组成,它们通过一个高频隔离变压器相连接。在实际设计中,这两个全桥变换器分别对应系统的“源端”和&ldq
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[常见问题解答]移相全桥与LLC谐振拓扑对比分析:结构与性能差异详解[ 2025-03-24 11:15 ]
在现代电源系统设计中,移相全桥(Phase-Shifted Full Bridge,PSFB)和LLC谐振转换器(LLC Resonant Converter)被广泛应用于中高功率段的电源变换场景中,特别是在服务器电源、通信设备、工业控制和新能源汽车电源模块等领域,这两种拓扑均展现出了各自的技术优势。一、结构组成上的核心差异移相全桥拓扑是一种基于全桥结构的硬开关变换器,它主要由四个高压开关器件(通常为MOSFET或IGBT)、续流二极管、变压器及整流滤波电路组成。控制方式依赖于调整桥臂间导通信号的相位差,从而实现能
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[常见问题解答]浅析移相全桥变换器的工作过程与关键参数[ 2025-03-24 11:05 ]
在现代中高功率DC-DC变换场景中,移相全桥(Phase Shift Full Bridge, PSFB)因其优秀的软开关特性和良好的能效表现,被广泛应用于服务器电源、通信设备、工业控制、军工系统等领域。一、移相全桥变换器的基本构成移相全桥拓扑结构主要由以下几个部分组成:四个功率开关管(通常为MOSFET或IGBT)、输入滤波电容、变压器、谐振电感、以及副边整流与滤波电路。其中,原边四个开关器件构成一个桥式结构,对角的两个器件交替导通,用以实现移相控制。副边电路则采用全桥整流或全波整流方式,根据输出功率等级与效率需
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[常见问题解答]光耦隔离优点与缺点介绍[ 2023-07-31 18:13 ]
光耦隔离优点与缺点介绍光耦隔离就是采用光耦合器进行隔离,光耦合器的结构相当于把发光二极管和光敏(三极)管封装在一起。发光二极管把输入的电信号转换为光信号传给光敏管转换为电信号输出,由于没有直接的电气连接,这样既耦合传输了信号,又有隔离作用。1、优点① 占空比任意可调;② 隔离耐压高;③ 抗干扰能力强,目前带静电屏蔽的光耦很容易买到,强弱电之间的隔离性能很好,另外,光耦属电流型器件,对电压性噪声能有效地抑制;④ 传输信号范围从DC到数MHz,其中线性光耦尤其适用于信号反馈。2、缺点① 在全桥拓扑中,开关器件为4个,需
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[行业资讯]IRFR7540场效应管参数中文资料(PDF) 选型替换 现货厂商 - 壹芯微[ 2021-09-09 10:35 ]
IRFR7540场效应管参数中文资料(PDF) 选型替换 现货厂商 - 壹芯微IRFR7540(N沟道增强型场效应晶体管);IRFR7540场效应管参数;IRFR7540场效应管封装引脚图;IRFR7540场效应管中文资料规格书(PDF);电流(ID):110A,电压(VDSS):60V,封装形式:TO252产品概要有刷电机驱动应用BLDC电机驱动应用电池供电电路半桥和全桥拓扑同步整流应用谐振模式电源OR-ing和冗余电源开关DC/DC和AC/DC转换器DC/AC逆变器好处改进的门限、雪崩和动态 dV/dt 坚固性
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[常见问题解答]基于高速IGBT的100kHz高压-低压DC/DC转换器知识[ 2020-08-25 16:07 ]
基于高速IGBT的100kHz高压-低压DC/DC转换器知识本文分析了一种基于高速IGBT的软开关移相全桥带同步整流的DC/DC转换器。移相全桥拓扑的软开关技术是混合动力汽车和电动汽车高压-低压DC/DC转换器的主流关键技术。业界早期使用MOSFET作为主功率单元,随着该DC/DC转换器的功率需求逐渐增大,基于MOSFET的设计系统效率急剧下降,已经不能满足应用要求。本文采用高速IGBT和快速二极管功率模块F4-50R07W1H3作为DC/DC转换器核心主功率单元,采用无核传感技术的驱动芯片1ED020I12FA2
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[常见问题解答]buck电流馈电全桥拓扑知识[ 2019-09-16 12:21 ]
buck电流馈电全桥拓扑逐个根本工作原理这种拓扑如图  所示。它与图所示的 buck 电压馈电全桥电路相似,同样没有输出电感。但还比 后电路少了 buck 滤波电容 Cl 。不过可以为此处仍有一个由次级输出 电容依据变压器臣比平方关系折射的当量电容 CIV ,其滤波功用与同容量实践电容相同 。脉宽调制器误差放大图5.10buck电流馈电全桥电路。这里省去了常用的buck输出滤被电容Cl。图中画有当量电容CIV,它是一切主辅输出电容折算到初级的电容值。斜对角的两个开关管同时导通。使行将关断的开关对管和行将导
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[常见问题解答]全桥拓扑基本工作原理知识[ 2019-09-16 11:16 ]
全桥变换器如图 3.3 所示,其输入与半桥变换器相同 ,采用倍压全桥切换整流电路 。 全桥拓扑可用于构成接 440V  网电的离线变换器 。全桥拓扑变换器最主要的优点是 ,其初级施加的是幅值为的方波电压,而非半桥变换器的士Vc1c / 2 ,但其开关管承受的关断电压却与半桥变换器相同 ,等于最大输入直流电压 。所以 在开关管承受相同峰值电流和电压的 条件下 ,全桥变换器输出功率是半桥变换器的两倍 。当 然,由于全桥变换器变压器初级承受相当于半桥变换器变压器初级两倍的输入电压 ,所以其 臣数为半桥的两倍 。
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