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變換器的工作原理及分類
發布時間:2023-02-23 閱讀量:1586 來源:必威官方网站手机網整理 作者:必威官方网站手机網

一、電源變換器  

 

電源是電子電路中有源器件工作的能量來源,電源的性能直接影響電子電路的性能,電源可以說是電子係統的“心髒”。通常一個(ge) 電子係統需要用到多種不同電壓(或電流)和不同容量的電源,而為(wei) 每一種應用需求單獨設計一個(ge) 電源往往會(hui) 增加係統體(ti) 積和成本。電源變換器為(wei) 簡化電源設計提供了很大方便。

 

變換器的工作原理及分類

 

典型電源變換器分別由輸入保護級(熔斷器+輸入浪湧電流抑製電路)EMI濾波器、電源變換電路和輸出隔離電路組成,為(wei) 了保證電源供電的可靠性,電子設備的DC/DC電源往往采用熱備份的工作方式,備份電源的設置與(yu) 主份完全一致,通過輸出隔離二極管實現並聯供電,由於(yu) 主份輸出電壓一般高於(yu) 備份,工作時主份電源帶載、備份電源空載,在主份電源出現故障時,備份電源帶載工作,實現備份冗餘(yu) 的目的。  

 

電源變換器產(chan) 品的種類較多,國內(nei) 研製的電源變換器產(chan) 品主要采用多種功能的電路單元組合在一個(ge) 模塊裏,用戶使用方便,缺點是電源變換器的體(ti) 積較大,靈活性差。國外研製的電源變換器產(chan) 品主要采用單元模塊的方式,即采用獨立的EMI濾波器和電源變換器,優(you) 點是用戶可以根據需要進行組合,使用靈活。

 

二、變換器分類  

 

變換器(Matrix Converter)作為(wei) 一種新型的交—交變頻電源,其電路拓撲形式被提出,但直到1979年意大利學者M.VenturiniA.Alesina提出了矩陣式變換器存在理論及控製策略後,其特點才為(wei) 人們(men) 所關(guan) 注和研究。普遍使用的是半控功率器件晶閘管。采用這種器件組成矩陣式變換器,控製難度是很高的。矩陣式變換器的硬件特點是要求  

 

大容量、高開關(guan) 頻率、具有雙向阻斷能力和自關(guan) 斷能力的功率器件,同時由於(yu) 控製方案的複雜性,要求具有快速處理能力的微處理器作為(wei) 控製單元,而這些是早期的半導體(ti) 工藝和技術水平所難以達到的。所以這一期間矩陣式變換器的研究主要針對主回路的拓撲結構及雙向開關(guan) 的實現,大多都處於(yu) 理論研究階段,很少有麵向工業(ye) 實際的研究。高工作頻率、低控製功率的全控型功率器件如BJT ,IGBT等不斷湧現,推動了矩陣式變換器控製策略的研究。  

 

1、模數變換器  

 

模數變換器包含第一傳(chuan) 輸電路,它接收輸入電壓與(yu) 輸出時鍾信號,該時鍾信號相移,取決(jue) 於(yu) 輸入電壓,第二傳(chuan) 輸電路接收參考電壓與(yu) 輸入時鍾信號,且輸出參考時鍾信號,該時鍾信號相移,取決(jue) 於(yu) 參考電壓,比較輸出時鍾信號與(yu) 參考時鍾信號的比較器輸出一數據卡輸出信號。  

 

2、直流-直流變換器  

 

直流-直流變換器有三個(ge) 電感、兩(liang) 個(ge) 電容、一個(ge) 主開關(guan) 和一個(ge) 次開關(guan) 、一個(ge) 主整流器和一個(ge) 次整流器以及一個(ge) 具有一個(ge) 初級繞組和一個(ge) 次級繞組的變壓器。主開關(guan) 和次開關(guan) 按照控製信號交替地導通,電流流過變壓器的初級繞組,因此,轉移能量到次級繞組,一個(ge) 主整流器和一個(ge) 次整流器按照從(cong) 初級繞組變換來的能量而動作,以獲得經過第三個(ge) 電感器的固定電流,輸出固定直流電壓到負載。  

 

3、高功率因數半橋式變換器  

 

半橋式變換器有一個(ge) 橋二極管單元來提供電流路徑,通過功率因數提高單元傳(chuan) 輸能量到電壓平滑電容器。電壓平滑電容器儲(chu) 存由橋二極管單元所提供的能量。開關(guan) 單元有兩(liang) 個(ge) 開關(guan) 與(yu) 電壓平滑電容器的兩(liang) 端間串聯。其中功率因數提高單元供給開關(guan) 的公共連接點電壓,構成轉換單元反饋到輸入電容器的公共連接點,為(wei) 了依據輸入電壓值改變輸入電流。減少半橋式變換器在開關(guan) 單元中的導通損耗提高輸入端的功率因數。

 

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