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4.1 简介:
在前面的章节中,讨论了前端DC/DC变换的技术热点和趋势。这一应用的主要
驱动力就是高功率密度,高效率和高功率。维持时间的要求对系统性能构成很大
的挑战。第二章提出了两种方法来解决这个问题和提高效率。对于高压输入的情
况,改变绕组的方法可以很好的改善系统的性能,但是需要附加,元器件,绕组
和控制电路。非对称绕组方案是一种简单的解决方法,但是它仅仅适用于非对称
半桥拓扑。还介绍了一些其他的问题,诸如不连续输出电流和不平衡应力。
为了跟上和向前发展这些电源趋势,高频率,高效率,以及好的封装形式是我
们现在探索的一些方法。一种能兼顾高效率和高频率的拓扑是解决这些所有问题
的关键。
利用第二章的技术,在正常工作情况下,电源的性能会得到改善。但是所有这
些模型没有一个针对PWM变换的开关损耗。即使对零电压开关来讲,开通损耗会
很小,但是关断损耗仍然限制了PWM变换频率的提高。
80年代,大家集中精力研究的谐振变换由于其开关损耗非常低,因而能够工
作在高频状态。对于谐振变换来讲,串联谐振(SRC),并联谐振(PRC),以及
串并联谐振(SPRC,也叫LCC谐振)是三种主要的流行拓扑结构。这三种拓扑的
分析和设计已经非常系统。下面将研究这三种拓扑在前端变换中的应用。 |
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谐振原理.pdf
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