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文檔簡介
1、隨著電力電子技術的迅猛發(fā)展以及對開關電源的體積、功率、可靠性等要求的不斷提高,開關電源的高頻化、大容量化、數字化已經成為其主要發(fā)展方向。而移相全橋軟開關技術在不斷地改進與發(fā)展的過程中展現了其獨有的優(yōu)勢。同時,為了實現模塊化及數字化,ARM控制器得到了充分的利用。另外,隨著各種用電設備容量的不斷增加,對大功率電源模塊的需求也日益迫切,由于單一地提高單體電源模塊的功率比較困難而且弊端較多,所以多電源模塊并聯技術應運而生。
本文主要
2、以移相全橋零電壓變換器作為研究對象。
首先,從原理入手,認真剖析了移相全橋零電壓變換器的工作過程,總結其優(yōu)缺點,提出改進方案,利用非線性的飽和電感代替?zhèn)鹘y(tǒng)的線性電感,大大改善了移相全橋電路直流變換的效果。在此基礎上對變換器的各器件參數進行了詳細的分析設計與計算,包括變壓器變比、超前滯后橋臂并聯電容、飽和電感電感量及臨界電流、死區(qū)時間、輸出濾波電感電容等。
其次,從多電源模塊并聯系統(tǒng)的實際應用出發(fā),詳細介紹了開關電源并
3、聯系統(tǒng)的重要性及意義,深入研究了輸出阻抗法,主從設置法,最大電流法等多種均流方法并確定了本系統(tǒng)的均流措施;建立了帶飽和電感的移相全橋零電壓變換器的小信號模型并在Matlab/Simulink環(huán)境下搭建了系統(tǒng)仿真模型,進行了單電源模塊開環(huán)仿真、電壓電流雙閉環(huán)仿真。根據最大電流均流法原理搭建了兩模塊并聯系統(tǒng)仿真模型并驗證了本設計采用的均流措施的可行性。
然后,根據系統(tǒng)性能指標,確定了電路中各器件型號,搭建了系統(tǒng)主電路。根據ARM芯
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