文献[1]是结合图1提出的一种变换器。《Performance characterization of a high-power dual active bridge DC-to-DC converter》文献中详细的描述了该变换器的由来和工作原理。该变换器的是在谐振的概念下提出的,可追溯到《High-frequency quasi-resonant converter technologies》一文,该篇文章详细讲述了谐振实现ZCS,Z...
目前,已经有多种DC-DC变换器拓扑被提出,双有源全桥(Dual Active Bridge, DAB)变换器是DC-DC变换器的热门研究拓扑之一,其集成了输入输出端电气隔离、高电压增益、较宽负载范围内实现全体开关器件零电压开通等优点。进一步的,在大功率充电桩、储能系统等对DC-DC变换器的功率指标要求较高的应用场景中,可以通过...
目前,已经有多种DC-DC变换器拓扑被提出,双有源全桥(Dual Active Bridge, DAB)变换器是DC-DC变换器的热门研究拓扑之一,其集成了输入输出端电气隔离、高电压增益、较宽负载范围内实现全体开关器件零电压开通等优点。进一步的,在大功率充电桩、储能系统等对DC-DC变换器的功率指标要求较高的应用场景中,可以通过将多个...
移相全桥DC-DC变换器的硬件测试平台如图。 2、移相全桥快速开发 1)在PC端安装PPEC Workbench软件,并将电源控制核心PPEC-86CA3A与PC端进行连接; 2)打开PPEC Workbench软件,点击起始页“新建工程”或左侧工作栏“新建”按钮,进入工程项目新建导航页; 3) 选择“移相全桥(PFSB)”拓扑; 4) 设置控制参数; 工作模式:...
移相全桥DC-DC变换器 本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发 。 一、移相全桥变换器设计与开发 1、外围电路设计与硬件平台搭建 1)外围电路设计 这里给出了PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片的采样、PWM驱动以及硬件保护等...
首先需要确定其输入、输出参数以及具体性能指标。本示例移相全桥的详细参数要求如下: 输入电压:310V 输出电压:300V 输出功率:600W PWM开关频率:20kHZ 三、参数设计 根据移相全桥DC/DC变换器的技术指标,我们可以对电路各进行器件参数计算,具体器件包括:
根据移相全桥DC/DC变换器的技术指标,我们可以对电路各进行器件参数计算,具体器件包括:输入滤波电容、功率开关管、谐振电感、高频变压器、输出滤波电感、输出滤波电容和隔直电容等。我们在PPEC Workbench中嵌入了拓扑计算小工具,可以帮助大家方便快速设计移相全桥参数。
目前,已经有多种DC-DC变换器拓扑被提出,双有源全桥(Dual Active Bridge, DAB)变换器是DC-DC变换器的热门研究拓扑之一,其集成了输入输出端电气隔离、高电压增益、较宽负载范围内实现全体开关器件零电压开通等优点。进一步的,在大功率充电桩、储能系统等对DC-DC变换器的功率指标要求较高的应用场景中,可以通过将多个...
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三相全桥DC-DC变换器结构,三相的结构将电流、损耗均分到每相中,适合大功率DC-DC变换。同时三相全桥中的开关管也可以获得软开关管工作条件。可以说,电压型的DC-DC变换器是非常适合电动汽车电池的分布式并网发电系统进行选用的。 隔离电流型DC-DC变换器