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时间:2019-05-06
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1、串联谐振电路原理分析2006年2月内容第一部分概述;基本工作原理;拓扑第二部分分析:假定;输入阻抗;电压电流和功率;电压和电流应力分析;第三部分分析:开路和短路运行;电压传递函数;效率(导通/开通/关断损耗计算);设计实例和讨论概述ClassDdc-ac谐振逆变电路1959年由Baxandall发明应用于:dc-dc变换器,无线发射器,电子镇流器,高频电焊机,等等可分为两类Voltage-sourceinverter电压型逆变电路前级由电压源输入Current-sourceinverter电流型逆变电路前级由电流源输入串联谐振逆变(SRI)基本电路SRI基本电路SRI基本电路SRI基本
2、电路SRI基本电路MOSFET导通电阻rDS=(rDS1+rDS2)/2总寄生电阻r=rDS+rL+rC线路总电阻R=Ri+r=Ri+rDS+rL+rC工作原理工作原理工作原理共通问题Ipk=VI/(rDS1+rDS2)假定:VI=200V,rDS1=rDS2=0.5Ω,Ipk=200ASRI工作原理-f3、恢复特性导致很大的瞬间电流,是稳态电流的数倍(甚至10倍)二极管的电压由-1V升至Vi,电流又很大,造成很大的反向恢复损耗MOSFET寄生三极管的二次击穿,会导致MOSFET在关断时失效f>f0工作于感性负载,输出电流的相位角滞后于输出电压导通顺序:D1–Q1–D2–Q2MOSFET零电压开通电压型逆变器拓扑SRIPRICLLSPRI第一部分结束语串联谐振电路的历史串联谐振电路的模型串联谐振电路的工作原理工作频率小于谐振频率工作频率大于谐振频率实际使用的拓扑
3、恢复特性导致很大的瞬间电流,是稳态电流的数倍(甚至10倍)二极管的电压由-1V升至Vi,电流又很大,造成很大的反向恢复损耗MOSFET寄生三极管的二次击穿,会导致MOSFET在关断时失效f>f0工作于感性负载,输出电流的相位角滞后于输出电压导通顺序:D1–Q1–D2–Q2MOSFET零电压开通电压型逆变器拓扑SRIPRICLLSPRI第一部分结束语串联谐振电路的历史串联谐振电路的模型串联谐振电路的工作原理工作频率小于谐振频率工作频率大于谐振频率实际使用的拓扑
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