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雙環復合諧振技術做的110V/5A電力電源波形圖請大家看看!

此技術繼承了單環復合諧振的所有優點,并實現了全負載范圍內的零電壓零電流開關.此技術是調頻調寬的!

應用此技術可在以下幾個方面大大降低成本,并提高了效率!效率可比單環復合諧振技術提高1~2%.

1、散熱器.大功率開關電源,其變換效率以外的大部分功率用散熱器(有些配合風扇)

以熱形式的消耗掉的.如果電源變換效率高,散熱器成本可大幅下降;與傳統的開關電源

拓樸方案比較,可節約散熱器成本約60%.

2、功率開關管.因為復合諧振方案的功率開關工作在零壓零流狀態下,從實測的工作波形

上看,開關管(以MOSFET為例)的Vds電壓沒有任何開通關斷尖峰的存在,因此可以在三相

380V的電源上使用600V耐壓的開關管.此項成本節約成相當可觀,特別是對中大功率的電源來

說,尤為可觀.

3、輸出快恢復整流管.幾乎工作在自然關斷狀態,其開關損耗極少,同時可以使其反向耐壓

減小,可以降低部分成本.

4、本種方案輸出回路極其簡單.不需要輸出濾波電感,而且其輸出濾波電容的容量也已經

大大減小.

5、因其變換效率高.可以使電源的體積大為減小(特別是要求自然冷卻的系統).其外殼

的成本可以減小.

6、后期的維護成本,因其可靠而可大大減小(這點可能對于國外電源企業來說沒有什么優勢,因為我見過的幾款國外大功率電源,其可靠性是國內企業無法比擬的!).

諧振電壓和諧振電流波形圖



開關管驅動和VDS波形圖



變壓器原邊電壓和原邊電流波形圖



輸出二極管電壓和電流波形圖

全部回復(98)
正序查看
倒序查看
2005-04-14 06:49
不錯!整機效率幾多??
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2005-04-14 09:47
想問一下,諧振電路的遠端補償好做嗎?比如輸出3.3,遠端補償0.5.
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jeewood
LV.4
4
2005-04-14 11:30
@大林電源
不錯!整機效率幾多??
大哥啊,我啊!!整機效率可以達到97~98%.
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jeewood
LV.4
5
2005-04-14 11:32
@古道中人
想問一下,諧振電路的遠端補償好做嗎?比如輸出3.3,遠端補償0.5.
不大好做!
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2005-04-15 09:48
@古道中人
想問一下,諧振電路的遠端補償好做嗎?比如輸出3.3,遠端補償0.5.
我在諧振推導得不好實現,不知道閣下能否指點誤區.先謝.
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2005-04-15 09:55
@jeewood
大哥啊,我啊!!整機效率可以達到97~98%.
老大,不要騙我呀~ 能先聽聽你的輸入(AC還是DC)多少,和輸出電壓
嗎?整機才消耗3.4w的功率~~~~ 想問問這些損耗分別是在哪里損耗的?
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jeewood
LV.4
8
2005-04-15 09:58
@古道中人
老大,不要騙我呀~能先聽聽你的輸入(AC還是DC)多少,和輸出電壓嗎?整機才消耗3.4w的功率~~~~想問問這些損耗分別是在哪里損耗的?
IN 380VAC OUT 110VDC5A
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jeewood
LV.4
9
2005-04-15 09:59
@古道中人
我在諧振推導得不好實現,不知道閣下能否指點誤區.先謝.
指導不了,我不會
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2005-04-15 10:04
@jeewood
IN380VACOUT110VDC5A
整機才消耗3.4w的功率~~~~ 想問問這些損耗分別是在哪里損耗的?
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jeewood
LV.4
11
2005-04-15 10:08
@古道中人
整機才消耗3.4w的功率~~~~想問問這些損耗分別是在哪里損耗的?
有十幾W呀!主要是開關管和整流管的導通損耗.
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2005-04-15 10:22
@jeewood
有十幾W呀!主要是開關管和整流管的導通損耗.
不好意思,算錯(想你 是1A輸出了).

電路有PFC嗎?
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jeewood
LV.4
13
2005-04-15 10:29
@古道中人
不好意思,算錯(想你是1A輸出了).電路有PFC嗎?
有無源PFC
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2005-04-15 10:33
@jeewood
有無源PFC
PFC值達到多少?
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wbpower
LV.4
15
2005-04-15 12:59
能把原理圖貼出嗎?
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cmg
LV.9
16
2005-04-15 14:01
看樣子就是LCL電路.負載串聯諧振.因為電流的相位落后于電壓.此電路能實現全范圍零電壓開關,但有一個最小負載要求,當然可以讓輕載時進入并聯解決.
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2005-04-16 14:28
@jeewood
大哥啊,我啊!!整機效率可以達到97~98%.
啊!小x啊!你的軟開關方案賣的不錯吧!?
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jeewood
LV.4
18
2005-04-16 19:30
@cmg
看樣子就是LCL電路.負載串聯諧振.因為電流的相位落后于電壓.此電路能實現全范圍零電壓開關,但有一個最小負載要求,當然可以讓輕載時進入并聯解決.
可以實現零負載!
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pow66
LV.6
19
2005-04-16 19:44
@cmg
看樣子就是LCL電路.負載串聯諧振.因為電流的相位落后于電壓.此電路能實現全范圍零電壓開關,但有一個最小負載要求,當然可以讓輕載時進入并聯解決.
我做過,負載可以下垂到O.不用死負載!要是用控電感實現自然變頻就好了!建議前面加PFC工作條件會更好
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pow66
LV.6
20
2005-04-16 19:50
@pow66
我做過,負載可以下垂到O.不用死負載!要是用控電感實現自然變頻就好了!建議前面加PFC工作條件會更好
我的300V20A的輸出電容用兩個10U/500V的無極就夠.
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pow66
LV.6
21
2005-04-16 20:04
@pow66
我的300V20A的輸出電容用兩個10U/500V的無極就夠.
  4.3 正交形磁芯

  把C型磁芯的一半旋轉90°,再接合在一起,就形成正交形磁芯.可以用直流控制繞組控制正交形磁芯的電感.日本索尼公司已經用軟磁鐵氧體制成這種磁芯,叫SX形磁芯,并且已經用于各種電視機的開關電源,作為驅動變壓器,控制它的電感,使電路出現電壓諧振或者電流諧振,而實現軟開關條件.日本東北大學和東北電力公司已經用硅鋼制成這種磁芯,用于功率補償器和移相器,控制電力系統的有功和無功功率.與晶閘管功率補償器和移相器相比,具有高次諧波少,電磁干擾小,控制電路簡單等特點. 好好做!兄弟們以夷制夷
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2005-04-16 22:11
請給個方案大家學習學習
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2005-04-17 07:37
@dullheadpower
請給個方案大家學習學習
此軟開關方案是賣的!養家糊口的!怎么會輕易給人哪?居我所知張總工程師研究此成果傾其所有達到走火入魔的境界;5/6年的優化組合才得此成果!!佩服!!此軟開關方案轉讓至少八萬人民幣.....!!!!!
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2005-04-17 11:14
@大林電源
此軟開關方案是賣的!養家糊口的!怎么會輕易給人哪?居我所知張總工程師研究此成果傾其所有達到走火入魔的境界;5/6年的優化組合才得此成果!!佩服!!此軟開關方案轉讓至少八萬人民幣.....!!!!!
哦,那該申請專利了.
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cmg
LV.9
25
2005-04-18 08:44
@jeewood
可以實現零負載!
我沒做過這種電源,不過最近要做一個實驗一下.拒理論分析,要實現接近零負載(反饋控制總要消耗一點功率),頻率變動范圍要很寬,控制器難于實現,還有就是降低變壓器初級電感量,這會使控制頻率變動小,但缺點是初級電流增大,降低效率,也就是說零負載是以效率降低為代價.所以人們一般折衷考慮,使變壓器電感和諧振電感之比為3-6的范圍.不知您是怎么實現零負載的?請告知以便設計時參考.
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2005-04-18 19:48
@cmg
我沒做過這種電源,不過最近要做一個實驗一下.拒理論分析,要實現接近零負載(反饋控制總要消耗一點功率),頻率變動范圍要很寬,控制器難于實現,還有就是降低變壓器初級電感量,這會使控制頻率變動小,但缺點是初級電流增大,降低效率,也就是說零負載是以效率降低為代價.所以人們一般折衷考慮,使變壓器電感和諧振電感之比為3-6的范圍.不知您是怎么實現零負載的?請告知以便設計時參考.
實現了全負載范圍內的零電壓零電流開關.此技術是調頻調寬的!
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2005-04-19 08:50
@pow66
  4.3正交形磁芯  把C型磁芯的一半旋轉90°,再接合在一起,就形成正交形磁芯.可以用直流控制繞組控制正交形磁芯的電感.日本索尼公司已經用軟磁鐵氧體制成這種磁芯,叫SX形磁芯,并且已經用于各種電視機的開關電源,作為驅動變壓器,控制它的電感,使電路出現電壓諧振或者電流諧振,而實現軟開關條件.日本東北大學和東北電力公司已經用硅鋼制成這種磁芯,用于功率補償器和移相器,控制電力系統的有功和無功功率.與晶閘管功率補償器和移相器相比,具有高次諧波少,電磁干擾小,控制電路簡單等特點.好好做!兄弟們以夷制夷
對第一句話的意思不太清楚,我想,控感實際上是控制平均電感,也就是在非線性的B-H曲線上控制工作點.任何機構都可以實現,你說的上面的方式有什么優點嗎?
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2005-04-19 08:59
@大林電源
實現了全負載范圍內的零電壓零電流開關.此技術是調頻調寬的!
調寬為調平均值,可是零負載是峰值~~ 疑問中~~

還忘高人暗示.
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cmg
LV.9
29
2005-04-19 09:49
@大林電源
實現了全負載范圍內的零電壓零電流開關.此技術是調頻調寬的!
用MC34067,已經申請了IC,此技術理論很熟,只是缺少實驗.等有空做完了把理論和結果都告訴大家.
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cmg
LV.9
30
2005-04-19 09:50
@dullheadpower
哦,那該申請專利了.
此技術理論很熟,只是缺少實驗.等有空做完了把理論和結果都告訴大家.
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gutianyan
LV.3
31
2005-04-19 10:08
波形很漂亮!
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