在高增益场合,传统Boost变换器存在增益受限、器件应力大、效率低等问题,为此,提出一种交错控制高增益零电流转移(zero current transition,ZCT)ZCT Boost变换器,详细分析其工作原理,在此基础上对其电压增益进行推导,讨论其软开关工作条...在高增益场合,传统Boost变换器存在增益受限、器件应力大、效率低等问题,为此,提出一种交错控制高增益零电流转移(zero current transition,ZCT)ZCT Boost变换器,详细分析其工作原理,在此基础上对其电压增益进行推导,讨论其软开关工作条件,特别分析考虑二极管反向恢复时变换器的工作情况。最后搭建一台额定输入电压为12 V、输出电压为100 V、输出功率为35 W的实验样机,变换效率最高达到87.7%,实验结果验证了理论分析的正确性。展开更多
对一种应用于三相电压型脉宽调制(pulse width modulation,PWM)变流器的零电流开关(zero current transition,ZCT)软开关技术进行深入理论分析,通过数学推导和实验验证指出,由于功率器件二极管反向恢复和结电容的影响,理想的软开关过程...对一种应用于三相电压型脉宽调制(pulse width modulation,PWM)变流器的零电流开关(zero current transition,ZCT)软开关技术进行深入理论分析,通过数学推导和实验验证指出,由于功率器件二极管反向恢复和结电容的影响,理想的软开关过程很难实现,特别是在大功率应用场合。研究表明,虽然采用此ZCT软开关技术可减小主开关管的部分开关损耗,但却引入了多个二极管的反向恢复,总体效率能否提高与功率器件二极管反向恢复电荷和结电容大小有关。展开更多
文摘对一种应用于三相电压型脉宽调制(pulse width modulation,PWM)变流器的零电流开关(zero current transition,ZCT)软开关技术进行深入理论分析,通过数学推导和实验验证指出,由于功率器件二极管反向恢复和结电容的影响,理想的软开关过程很难实现,特别是在大功率应用场合。研究表明,虽然采用此ZCT软开关技术可减小主开关管的部分开关损耗,但却引入了多个二极管的反向恢复,总体效率能否提高与功率器件二极管反向恢复电荷和结电容大小有关。