全桥Buck-Boost电路通常用于电池供电的应用、可再生能源系统以及需要灵活电压转换的电子设备中。在实际应用中,全桥Buck-Boost电路通常与微处理器或专用的电源管理芯片配合使用,以实现精确的电压转换和高效的能源管理。此外,还需要考虑电路的散热、保护和可靠性等方面的问题,以确保电路的稳定性和安全性。 总之,全桥Buck-...
一、全桥Buck-Boost电路的基本组成 全桥Buck-Boost电路的基本组成包括输入电源、开关管、电感、电容和控制电路。其中,输入电源为电路提供直流电压,开关管通过控制能量的流动实现电源电压的升压或降压,电感用于储存能量,电容用于滤波和稳定输出电压,控制电路用于控...
1. 高效:全桥Buck-Boost逆变器的转换效率高,能够有效地减少能量损失。 2. 紧凑:全桥Buck-Boost逆变器的结构相对简单和紧凑,适用于空间有限的应用场景。 3. 易于控制:全桥Buck-Boost逆变器采用非线性的控制策略,能够恰当控制电力电子开关元件的开启与...
为此,在输出电压V out附近的一段区间引入Buck-Boost模式,其区间长度为2V th。FBBB变换器多模式控制策略如图2和图3所示,当V in>V out+V th、V inout-V th时,变换器分别工作在Buck工作模式、Boost工作模式,开关Q 0闭合,通过调制信号U bo、调制信号U bu和锯齿波载波比较,进而产生PWM驱动信号,当V out-V th...
单相全桥串联谐振buck—boost逆变器的研究与设计 山东科技大学 硕士学位论文 单相全桥串联谐振buck—boost逆变器的研究与设计 姓名:韩冬 申请学位级别:硕士 专业:电力电子与电力传动 指导教师:张开如 20050501
针对全桥Buck-Boost(FBBB)变换器在宽输入电压范围内高散热需求、低效率、可靠性差等问题,提出了一种宽输入FBBB变换器多模式控制策略。该策略根据输入电压与输出电压的关系确定变换器的工作模式,采用平均电流控制与双沿调制、移相控制相结合的方式,实现FBBB变换器在降压、升压和升降压模式之间平滑过渡,变换器工作在有...
针对全桥Buck-Boost(FBBB)变换器在宽输入电压范围内高散热需求、低效率、可靠性差等问题,提出了一种宽输入FBBB变换器多模式控制策略。该策略根据输入电压与输出电压的关系确定变换器的工作模式,采用平均电流控制与双沿调制、移相控制相结合的方式,实...
buck-boost电路输出电压为负,很少用,后来改进为反激电路,只是没有变压器隔离,而全桥电路等效为buck...
本文提出了一种单相全桥串联谐振buck-boost逆变器(FB-SRBBI),它依赖占空比的控制任意输出高于或低于输入dc电压的ac电压.这种逆变器仅仅包括一个传统的全桥拓扑和一个LC谐振回路,而没有其他的辅助开关元件,因此它的结构非常的简单和紧凑.当输出电压高于输入的dc电压时,不需要额外的电源转换装置,电子开关通过脉宽调制...
针对全桥Buck-Boost(FBBB)变换器在宽输入电压范围内高散热需求、低效率、可靠性差等问题,提出了一种宽输入FBBB变换器多模式控制策略。该策略根据输入电压与输出电压的关系确定变换器的工作模式,采用平均电流控制与双沿调制、移相控制相结合的方式,实现FBBB变换器在降压、升压和升降压模式之间平滑过渡,变换器工作在有...