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| 1 | 一种应用于48V-1V系统的隔离型混合模式降压变换器显示文摘提出了一种应用于48 V-1 V系统的隔离型混合模式降压变换器,利用飞电容和变压器实现高转换比应用下的高转换效率。混合变换器结合了开关电容变换器和开关电感变换器,其中飞电容承担了部分电压降,实现了功率开关管电压应力的降低。由于开关节点处的电压摆幅较小,开关损耗随之减小;通过使用更低压的功率开关管,实现功率开关管导通损耗减小。在此基础上,隔离型混合模式降压变换器通过时序控制可以实现软开关,进而实现功率开关管开关损耗减小,使得整体效率提升。在隔离型混合模式降压变换器中,飞电容还具有隔直电容的作用,可以防止变压器偏磁。在典型应用下,即在48 V输入电压、1 V输出电压、500 kHz开关频率下,峰值效率为94.84%。 | 谢泽亚 甄少伟 杨芮 赵冰清 熊海亮 周春华 罗萍 张波 | 2022 | 微电子学2022,52,5: | 1 |
| 2 | 基于指数趋近律的LLC变换器滑模自抗扰控制显示文摘针对LLC谐振变换器采用线性控制算法时负载扰动导致控制性能下降的问题,提出了一种基于滑模自抗扰的LLC谐振变换器控制方法.通过线性扩张状态观测器对扰动估计和前馈补偿,引入滑模控制并采用指数趋近律,对自抗扰控制结构中的非线性状态误差反馈控制律进行优化,实现了在负载突变时LLC谐振变换器输出电压稳定.实物实验结果表明,当恒流负载由1 A突变至10 A时,系统输出电压超调量为0.5 V,调节时间为0.9 ms;当恒流负载由10 A突变至1 A时,系统输出电压超调量为0.2 V,调节时间2.0 ms.基于指数趋近律的滑模自抗扰控制方法可使系统电压超调与调节时间均小于传统控制算法,具有良好的抗干扰能力和动态性能. | 石佳玉 李辉 | 2022 | 陕西科技大学学报2022,40,5: | 1 |
| 3 | 一种半桥LLC高压电源设计与实现显示文摘设计一种基于半桥LLC谐振变换器的高压电源,其基本结构包括逆变电路、谐振电路、倍压整流电路和反馈控制电路,可用于微波功率模块集成电源。为实现高压电源的高效率,详细分析了半桥LLC谐振电路中场效应管零电压开启的实现条件,并给出了实现该条件所需电路关键参数的计算方法。通过计算机仿真辅助优化电路参数,降低了场效应管和变压器的损耗。最后,研制了一台高压电源原理样机,其输出电压为-3000 V,满载输出功率为300 W,在245~300 V输入电压范围内效率大于96%,峰值效率为97.5%。 | 刘期辉 高文雷 刘银川 郝保良 陈银杏 | 2024 | 现代电子技术2024,47,4: | 0 |
| 4 | CLLC谐振变换器简化最优轨迹控制研究显示文摘针对双向CLLC谐振变换器电压输出的动态性能控制方法进行了研究,分析了CLLC谐振变换器的轨迹模型,并基于轨迹模型推导了CLLC谐振变换器的简化最优轨迹控制模型,进行了仿真验证。最后搭建试验平台,使用TSM320F28035芯片进行数字控制,将所提出的CLLC简化最优轨迹控制与线性补偿器进行性能比较,验证了其有效性。 | 陈孟帆 茹超超 黄文卿 王正仕 | 2023 | 电工技术2023,,21: | 0 |
| 5 | 基于矩阵变压器的高降压比高效率LLC谐振变换器设计显示文摘针对低压大电流直流供电设备的效率低和元件电流应力大的问题,提出了一种基于矩阵变压器的高效LLC谐振变换器设计方法,将非正弦电路转换为线性正弦电路,利用基波分析法对LLC谐振变换器进行建模和设计系统参数,采用矩阵变压器结构串联变压器原边绕组,并联副边绕组,实现两变压器均分负载电流,降低副边绕组和整流管的电流应力,搭建一台额定功率500 W的GaN器件实验样机,验证其可行性。结果表明,当输入电压为DC 380~400 V时,输出为DC 12 V,整机峰值效率高达96.2%,功率密度为3.01 W/cm^(3)。验证所设计变换器体积小、效率高的优点,为低压大电流供电设备提供了新的解决方案。 | 邓孝祥 刘浩男 张伟杰 | 2022 | 黑龙江科技大学学报2022,32,1: | 0 |
| 6 | 基于相间有源阻抗平衡单元的多相交错并联LLC谐振变换器均流策略研究显示文摘文中提出一种基于相间有源阻抗平衡单元的新型多相交错并联LLC谐振变换器均流拓扑。通过在相间构建有源阻抗平衡单元匹配相邻相的阻抗网络,从而平衡相邻相谐振元件因参数容差造成的输出电流不均衡。得益于相间有源阻抗平衡单元仅在相邻相之间传递部分能量,其增加的损耗较小。比较几种可能的相间有源阻抗平衡单元结构,并提出一种以开关电感作为有源阻抗平衡单元的均流拓扑。详细分析所述方案的均流机理和设计过程,并对其控制策略和多相拓展进行探讨。最后,通过搭建一台12 V/40 A的两相交错并联LLC谐振变换器样机,验证所述均流方案的可行性。 | 董汉菁 谢小高 | 2024 | 中国电机工程学报2024,44,3: | 0 |