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电力电子实验 LLC半桥谐振变换器 记录
】的更多相关文章
电力电子实验 LLC半桥谐振变换器 记录
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LLC半桥谐振变换器调试记录
1.判断二极管是否击穿 2.判断mos管是否烧坏 直接用声音档,发出响声说明击穿了 3.测试二极管的正负极方法 将万用表调到二极管档 1.信号发生芯片周围的电阻 2.反馈部分的电阻 3.实验准备部分: 示波器的探头勾在mos管的栅极上 15V输出部分加上25R电阻的负载 板子外部加上15VDC给两个芯片供电 3.实验现象 1)再输入电压很低的时候,开关管的频率在108khz左右 2)当输入电压达到180VAC时,输出电压稳定在15V左右,输入电压继续上升,输出电压还是稳定在15V,不过这个时候开…
应用于电力电子变压器的双向DC_DC变换器综述(学习笔记)
PET(Powerelectronictransformer):电力电子变压器 PET所具有的优点: (1)体积小.重量轻.无变压器油的污染: (2)具备功率因数调节能力,减小电网谐波污染: (3)能够接入直流环节,具备分布式能源接入能力: (4)自我保护能力强,可以实现故障冗余保护. AC-DC-AC型PET的优点: (1) 具有良好的控制性能 (2) 由于含有直流环节,可以被灵活地接入交直流电网 (3) 利于分布式能源的有效利用 PET分类及异同 AC-AC型PET AC-DC-AC型PET…
MOSFET的半桥驱动电路设计要领详解
1 引言 MOSFET凭开关速度快.导通电阻低等优点在开关电源及电机驱动等应用中得到了广泛应用.要想使MOSFET在应用中充分发挥其性能,就必须设计一个适合应用的最优驱动电路和参数.在应用中MOSFET一般工作在桥式拓扑结构模式下,如图1所示.由于下桥MOSFET驱动电压的参考点为地,较容易设计驱动电路,而上桥的驱动电压是跟随相线电压浮动的,因此如何很好地驱动上桥MOSFET成了设计能否成功的关键.半桥驱动芯片由于其易于设计驱动电路.外围元器件少.驱动能力强.可靠性高等优点在MOSFET驱动电路…
IR2104s半桥驱动使用经验
多次使用IR2104s,每次的调试都有种让人吐血的冲动.现在将使用过程遇到的错误给大家分享一下,方便大家找到思路. 一.自举电容部分(关键) 1.听说自举电路必须要安装场效应管,于是我在使用过程中,安装了只半桥的高端场效应管. 结果:高端驱动HO无输出信号 正确做法:自举电路回路是与半桥的下场效应管构成回路的,应该安装下场效应管,保险的做法是两个场效应管都安装 2.自举电容采用104,自举二极管采用SS34 ,(这两种参数是我以前比赛的常见参数值,很自信) 测试条件:1K PWM 结果:LO 有…
电力电子MATLAB
1.电力电子仿真时,要加一个powergui 2.变压器Multi-Winding Transformer 其中额定电压比就是匝数比,并且变压器上的电压不能超过额定电压 上图这一项表示变压器的容量和频率 其中1为一个绕组,2为一个绕组,3,4,5,6,7也分别为一个绕组,所以配置电压时也要设置7个电压 3.这就是运行时间 4.示波器调整xy轴的方法 点一下再点波形 5. 6.设置二极管时,要把内阻设置为无穷大即inf …
使用IR2101半桥驱动电机的案例
作为一个电机驱动开发方面的菜鸟,近日研究了一下通过MOS管对整流后的电源斩波用以驱动直流电机进行调速的方案. 在驱动的过程中,遇到了很多问题,当然也有很多的收获. 写下来以供自己将来查阅,也为其他菜鸟提供一些力所能及的帮助. 1.研究目标 公司使用的电机驱动原来是用的模拟电路.驱动220V的高压直流电机.可是模拟电路的构成看不懂,方案是直接"借鉴"而来(你懂的哈).所以一旦出现故障,就仅仅能束手就擒了.为了解决技术方面的问题,仅仅能使用自觉得能够的数字控制方案,用来进行直流电机…
30个物联网传感器小实验:三行代码点亮LED灯
30个物联网传感器小实验:三行代码点亮LED灯 三行代码点亮LED灯 LED灯闪烁 LED灯调亮度 LED淡入淡出 不写一行代码点亮LED灯 全彩RGB灯 面包板 30个物联网传感器小实验:三行代码点亮LED灯 以下所有实验均要求树莓派刷入完整版Raspbian操作系统,也就是官网上Raspbian Stretch with desktop and recommended software的版本. 三行代码点亮LED灯 接线图如下: 代码如下: from gpiozero import LED…
[Fundamental of Power Electronics]-PART I-6.变换器电路-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器中,从而在变换器的输入输出之间形成直流隔离.例如,在离线(off-line)应用中(变换器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,只需要在变换器的交流输入端连接一个50Hz或者60Hz的变压器即可获得隔离.但由于变压器的尺寸和重量随频率成反比,因此通过将变压器并入变换器中恶意实现显著的改进, 使得变压器以数十或者百KHz频率工作. 当需要较大的升压或者降压变换比时,使用变压器可以优化变换器.通过合适的变…
[Fundamental of Power Electronics]-PART I-6.变换器电路-6.4 变换器评估与设计/6.5 重点与小结
6.4 变换器评估与设计 没有完美适用于所有可能应用场合的统一变换器.对于给定的应用和规格,应该进行折中设计来选择变换器的拓扑.应该考虑几种符合规格的拓扑,对于每种拓扑方法,对比较重要的量进行计算,比如最坏情况下的晶体管电压,电流有效值,变压器尺寸等.这种类型的定量比较可以选择最佳方法,同时避免工程师的个人偏好. 6.4.1 开关应力和利用率 通常,变换器中最大的单一成本是有源半导体器件的成本.而且,与半导体器件相关的导通和开关损耗通常占变换器损耗的主体.因此,对于候选变换器而言,比较总有源开关…