无源无损相关论文
本文针对永磁直流电动机驱动的超级电容电动客车,在比较了多种双向DC-DC功率变换电路的基础上,设计了降压/升压DC-DC变换器主电路......
随着电力电子技术的不断发展,开关电源已在各种形式的电气产品中得到广泛的使用。传统的硬开关方式电力电子装置将有源器件连接在......
人类在使用化石能源的同时,不可避免的对地球的环境和生态系统造成了巨大破坏。近年来,新能源的开发与利用越来越受到各国政府的重视......
针对微波功率模块集成电源应用,研究了一种附加非最小电压应力无源无损缓冲电路的Buck变换器,通过缓冲元件的作用,实现了开关管的零电......
提出了一种适用于NB5001IGBT逆变弧焊电源的无源无损软开关电路。详细分析了软开关电路的工作原理,给出一些关键参数的设计原则。......
研究了一种适用于大功率Buck变换器的带耦合电感的最小电压应力(Minimun Voltage Stress,简称MVS)无源无损ZCS开通缓冲电路,它利用耦合......
随着电力电子器件的高频化发展,开关损耗成为电路主要损耗方式。降低开关损耗的有效途径是采用软开关技术。无源无损缓冲电路由于结......
高频化是电力电子装置提高功率密度的有效手段,高频化引起电力电子开关器件的开关损耗增加,无源无损软开关电路可有效降低电力电子......
为了实现高频正激变换器中变压器磁通的可靠复位,减小开关损耗,改善电磁干扰(EMI)噪声的影响,可以采用有源缓冲、RCD缓冲和谐振变......
设计一种新型单相高功率因数整流器。主电路采用无源无损缓冲网络来实现主开关管的零电流开通和零电压关断,控制电路采用基于单周......
针对有源无损缓冲电路结构和控制复杂的缺陷,开发了一种基于无源无损缓冲技术和谐振技术组合并在Buck/Boost变换器上实现,以此来设......
研究了无源无损软开关技术的原理,分析了其工作状态。通过加入几个无源缓冲元件,使开关动作时存储的能量在一个开关周期内传给输入或......
在内反馈电机串级调速系统中,采用软开关技术来减少斩波器的开关损耗,分析无源无损软开关技术的工作原理,并给出优化参数的设计步骤,降......
无源软开关技术因其控制简单且易于实现,得到了广泛工程应用。但无源无损缓冲电路应用于大功率场合时,流过缓冲电路二极管和电感的......
提出了一种无源无损缓冲升压功率因数校正(PFC)电路,与传统的PFC电路相比具有许多的优势。首先,主开关上不引入额外的电压和电流应力;其......
介绍了一种具有较强工程实用价值的无源无损缓冲电路的工作过程,它利用辅助电感和辅助电容在主功率管开关过程中进行谐振,为开关管......
研究了适用于PWM变换器的非最小电压应力(Non Minimum Voltage Stress,简称NMVS)无源无损缓冲电路。它与有源软开关相比具有结构简单......
随着电力电子器件高频化的发展,无源无损缓冲电路由于使用元器件少,结构简单,控制方便而得到广泛关注。这里设计了一种新型的非最......
针对传统的无源有损(RLD/RCD)Cuk变换器开关损耗高、开关瞬间电流与电压尖峰大和系统转换效率低的不足,研究了一种新型的无源无损软......
光伏发电技术在船舶上得到广泛应用。但是基于单一Boost电路的光伏系统存在电流纹波较大且输出功率稳定性差的问题,为解决这一问题......
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详细分析了一种适用于中大功率场合的耦合电感式无源无损缓冲电路的工作过程。该缓冲电路利用耦合电感的漏感与缓冲电容,在功率管开......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
结合不间断电源(UPS)充电拓扑对称式结构与无源无损软开关技术的优点,提出了一种新型无源无损软开关充电拓扑。缓冲电路通过电感、......
耦合电感式无源无损缓冲电路利用耦合电感的漏感与缓冲电容,在功率管开关过程中进行谐振,实现功率管的零电流开通和零电压关断。为......
随着电力电子技术和计算机技术的迅猛发展,以DC/DC变换器为核心的开关电源和电力操作电源的应用越来越广泛,高效率、高功率密度是航......
分布式电网中逆变环节发挥着举足轻重的作用,而功率开关的安全问题直接影响着逆变器的可靠性,因此逆变器开关缓冲电路的设计至关重......
随着电力电子器件的发展,开关电源朝着小型化方向发展,由于开关频率的提高,开关损耗成为电路中的主要损耗方式。解决开关损耗的有......
近年来,随着PWM逆变器的发展,功率变换器的设计出现了根本的变化,它从笨重庞大的工频变压器变成了体积小重量轻的高密度功率变换器......
电力电子电路要减小体积,重量和提高动态特性,提高开关频率是重要的技术途径.然而随着开关频率的上升,会增加开关损耗和电磁干扰EMI噪......