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    諧振

    • 一種耦合諧振電感IPOP型雙諧振LLC變換器*
      關(guān)管兩端分別并聯(lián)諧振回路,形成雙諧振LLC變換器。由于雙諧振LLC變換器中的兩個變壓器二次側(cè)繞組大多采用串聯(lián)結(jié)構(gòu),故流經(jīng)變壓器二次側(cè)繞組的電流就是負(fù)載電流,變壓器體積較大,系統(tǒng)可靠性差[8-10]。變壓器二次側(cè)繞組并聯(lián)連接的輸入輸出并聯(lián)(Input-parallel Output-parallel,IPOP)型雙諧振LLC變換器可以實(shí)現(xiàn)負(fù)載電流均分到兩個變壓器,從而減小變壓器的體積,提高變換器功率密度。然而,由于實(shí)際制造工藝的差別,元器件存在一定的分散性,

      電器與能效管理技術(shù) 2022年7期2022-09-19

    • 有源箝位反激諧振網(wǎng)絡(luò)的研究
      ),IC開始反向諧振,因此ISEC變高,這表明磁化和泄漏能量都釋放到輸出。第六區(qū)(VI)出現(xiàn)在諧振完成之后。次級二極管整流器在零電流(ZCS)時自然關(guān)閉,因此nVOUT無法進(jìn)一步退磁Lm。相反,隨著QH保持導(dǎo)通,箝位電容器電壓(VC)接管以繼續(xù)對Lm去磁,因此Im在QH關(guān)閉之前繼續(xù)反向運(yùn)行。在QH關(guān)閉的最后一個區(qū)域,負(fù)磁化電流Im(-)開始對COSS(QL)放電,給COSS(QH)充電,并對次級整流器的結(jié)電容充電,因此VSW從高電平下降到0V。最后,回到第

      電子測試 2022年7期2022-04-22

    • 一種LCC諧振變換器的參數(shù)設(shè)計(jì)方法
      617000)諧振變換器由于能實(shí)現(xiàn)功率器件的軟開關(guān),效率較高,因此得到了廣泛應(yīng)用。通常高壓靜電除塵等高壓大功率輸出場合[1-2]采用LCC諧振變換器,而在中小功率場合采用LLC諧振變換器[3]。但是近年來,研究者發(fā)現(xiàn)相對于LLC諧振變換器,LCC諧振變換器具有更好的輕載特性和更寬的輸出電壓范圍,因此LCC諧振變換器在LED驅(qū)動等中小功率場合的應(yīng)用日益增多[4-6]。LCC諧振變換器通常有電感輸出濾波[7]與電容輸出濾波[8]兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。電容輸出濾波結(jié)構(gòu)

      電氣傳動 2021年11期2021-06-09

    • RLC串聯(lián)諧振曲線對稱性與品質(zhì)因數(shù)Q的關(guān)系
      6022)RLC諧振電路是大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)的組成部分,它雖然電路結(jié)構(gòu)簡單,但卻在信號選頻、濾波等方面發(fā)揮著重要的作用。而信號選頻性能的好壞可由如圖1I-f關(guān)系曲線中諧振曲線的對稱性和尖銳性來反映,為此對諧振曲線的對稱性進(jìn)行了深入探討和研究。圖1 I-f關(guān)系曲線首先,利用普適函數(shù)推導(dǎo)了諧振曲線對稱性和尖銳性與品質(zhì)系數(shù)Q的關(guān)系,然后根據(jù)張超軍[1],鄭桂容等[2],劉睿等[3]提出的利用測量LC兩端的電壓替代測量電阻R兩端電壓以便于更加快速精確地找到諧振點(diǎn)、減小實(shí)

      大學(xué)物理實(shí)驗(yàn) 2021年1期2021-05-07

    • 一種LCC諧振變換器無功環(huán)流最小化設(shè)計(jì)方法
      )0 引 言由于諧振變換器中的主功率器件不需要輔助元件就能實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)功能,具有較高的效率,因此在LED電源、通信電源以及電動汽車充電等裝置中獲得了廣泛應(yīng)用。由于基本的串聯(lián)諧振變換器和并聯(lián)諧振變換器無法兼顧較好的負(fù)載調(diào)節(jié)和較小的輕載環(huán)流,因此應(yīng)用中一般采用串并聯(lián)諧振變換器[1],如LLC和LCC諧振變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。但是,當(dāng)負(fù)載和輸出電壓變化時,LLC諧振變換器的開關(guān)頻率變化范圍較大,不利于變壓器的設(shè)計(jì)及效率優(yōu)化。因此,在負(fù)載變化較大或?qū)捿敵鲭妷簣龊希琇CC諧

      通信電源技術(shù) 2020年18期2021-01-25

    • LCC諧振變換器研究現(xiàn)狀的綜述
      。軟開關(guān)技術(shù)應(yīng)用諧振的原理,使開關(guān)器件中的電流(或電壓)按正弦或準(zhǔn)正弦規(guī)律變化。當(dāng)電流自然過零(或電壓為零)時使器件關(guān)斷(或開通),從而減少開關(guān)損耗。當(dāng)今DC/DC變換器日益趨向小型化、輕量化和高效化,諧振變換器的概念得以提出。它能夠在實(shí)現(xiàn)變換器輕量化、小型化的同時,減小其制作成本,提高使用效率。諧振變換器利用軟開關(guān)原理實(shí)現(xiàn)開關(guān)器件的零電壓(零電流)開關(guān),極大地減小了變換器的開關(guān)損耗,使得變換器的開關(guān)頻率進(jìn)一步提升,為DC/DC變換器提供了更加廣闊的應(yīng)用空

      通信電源技術(shù) 2019年1期2019-02-21

    • 分析電路中諧振的原理與應(yīng)用
      越緊密。通過分析諧振電路的原理,使諧振電路的作用在無線電和電工技術(shù)中得到廣泛應(yīng)用,在信號接收(如收音機(jī)調(diào)諧)、消除干擾及一些振蕩器、濾波器電路和測量電路中,其主要組成部分就是諧振。因此,我們要科學(xué)的利用諧振電路的諧振現(xiàn)象,運(yùn)用諧振電路的功能。關(guān)鍵字:諧振;串聯(lián);并聯(lián);應(yīng)用在日常電路中,我們經(jīng)常會見到諧振電路。所謂的諧振即物理的簡諧振動,物體的加速度跟偏離平衡位置的位移成正比,且總是指向平衡位置的回復(fù)力的作用下的振動,這種叫物理共振。在電路中,當(dāng)電路的激勵的

      卷宗 2017年1期2017-03-17

    • 電感頻率特性及在RLC串聯(lián)諧振電路中的應(yīng)用
      性及在RLC串聯(lián)諧振電路中的應(yīng)用陳國杰,陳奎,周有平,李斌(佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 理學(xué)院,廣東 佛山528000)分析了電感頻率特性對RLC串聯(lián)諧振的影響,介紹了一種快速估測諧振頻率的方法;導(dǎo)出了R和LC諧振曲線半高寬的數(shù)學(xué)式,討論了其適用條件.自制了高Q電感,實(shí)驗(yàn)與理論相符.結(jié)果表明,電感的QL越大、rL越小,則諧振曲線半高寬越小,測量越準(zhǔn);在負(fù)載R>0.64rL條件下,LC諧振曲線比R諧振曲線窄.RLC電路;諧振;電感;頻率特性;品質(zhì)因數(shù)RLC串聯(lián)諧振電路

      大學(xué)物理 2016年6期2016-10-15

    • CLL諧振變換器諧振電路參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)
      VS導(dǎo)通等問題。諧振變換器[7-14]能夠?qū)崿F(xiàn)開關(guān)管的ZVS導(dǎo)通,提高了變換器的效率和功率密度。文獻(xiàn)[7]提出的串聯(lián)諧振變換器在輕載時輸出電壓難以調(diào)節(jié),環(huán)流損耗高。文獻(xiàn)[8]研究的并聯(lián)諧振變換器能夠解決串聯(lián)諧振變換器輕載時輸出電壓不可控的問題,但是環(huán)流損耗大。文獻(xiàn)[9]研究的串并聯(lián)諧振變換器可以看成是串聯(lián)諧振變換器和并聯(lián)諧振變換器的結(jié)合,它結(jié)合了2種變換器的優(yōu)點(diǎn),但同樣存在環(huán)流損耗大和開關(guān)管關(guān)斷電流大等問題。LLC諧振變換器[10-13]能夠?qū)崿F(xiàn)低開關(guān)損耗

      電力自動化設(shè)備 2015年1期2015-09-19

    • RL- C并聯(lián)電路阻抗最大值的討論
      況下最大阻抗值和諧振時的阻抗值,論證了調(diào)節(jié)電源頻率或電感達(dá)到諧振時,其阻抗模并非最大值.RL- C并聯(lián)電路 阻抗模 諧振 電路參數(shù)1RL- C并聯(lián)電路的阻抗表示式圖1R-C并聯(lián)電路RL- C并聯(lián)電路如圖1所示.改變電路中電感L或電容C的參數(shù),或調(diào)節(jié)電源角頻率ω,電路的電抗及輸入阻抗即隨之改變,可使電路發(fā)生諧振或消除諧振.一般教材[1]對阻抗隨電路參數(shù)或電源頻率的變化情況討論不多,甚至某些書中的闡述還存在不夠嚴(yán)密之處.文獻(xiàn)[2]指出,電路等效阻抗模取最大值的

      物理通報 2014年12期2014-05-25

    • 一種計(jì)算雙調(diào)諧交流電力濾波器參數(shù)的新方法
      法根據(jù)設(shè)定的并聯(lián)諧振電路的諧振頻率、第一諧振頻率和第二諧振頻率,計(jì)算串聯(lián)諧振電路的諧振頻率,根據(jù)串聯(lián)諧振電路的諧振頻率、并聯(lián)諧振電路的諧振頻率、第一諧振頻率和所述第二諧振頻率,計(jì)算雙調(diào)諧交流電力濾波器的第一電感、第一電容、第二電感和第二電容。實(shí)驗(yàn)證明,此方法不需要解多元或一元四次方程,只需要按一元二次根與系數(shù)的關(guān)系列出簡明的表達(dá)式,就能迅速準(zhǔn)確地計(jì)算出雙調(diào)諧濾波器的各參數(shù)。電力濾波器;參數(shù);計(jì)算;雙調(diào)諧1 常規(guī)算法現(xiàn)有技術(shù)提供的雙調(diào)諧交流電力濾波器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

      冶金動力 2014年12期2014-02-05

    • 并聯(lián)諧振直流環(huán)節(jié)軟開關(guān)逆變器的實(shí)驗(yàn)研究
      針對一種新型并聯(lián)諧振直流環(huán)節(jié)逆變器(PRDCLI)拓?fù)涮岢隽似溆行У?span id="j5i0abt0b" class="hl">諧振環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)方案,并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,驗(yàn)證了該拓?fù)湓诖蠊β蕡龊蠎?yīng)用的可行性和優(yōu)越性。2 電路結(jié)構(gòu)及工作原理2.1 電路結(jié)構(gòu)PRDCLI在三相逆變器與直流電源之間插入了一個由主開關(guān)管T0(D0),諧振開關(guān)管Ta,及諧振電感L組成的諧振電路。其電路原理圖如圖1所示。圖1 直流環(huán)節(jié)并聯(lián)諧振逆變器Fig.1 Parallel resonant DC link inverter假設(shè)電路中的所有元器件均

      電氣傳動 2010年12期2010-04-26

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