升压变换器,也称为boost变换器或直流升压斩波器,是一种DC-DC转换器,能够将输入(电源)电压升高到比输入电压更高的输出电压。这种设备在电力电子和电池管理系统中有着广泛的应用。 升压变换器主要由至少两个半导体元件(一个二极管和一个晶体管)和一个储能元件(通常是电感器)组成。其工作原理可以简化为以下步骤: 在前半周期,晶体管开关断开,以防止电流从输出通过晶体管倒流到地。此时,输出电容器充电至输入电压减去一个二极管压降的电压。 在后半周期,晶体管开关打开,信号源变高,打开MOSFET晶体管。所有电流
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软开关技术在提高功率变换器性能等方面正在被广泛的研究,具有降低开关损耗和开关噪声,提高了瞬时响应速度等特点。本文首先提出了一种新型软开关 DC/AC 升压变换器拓扑结构,和传统的电压型逆变电路不同,该电路在直流侧采用小电容,允许电容电压大幅度波动。
SynQor宣布发布了大功率密度的HVNQ高压非隔离模块系列产品。该系列模块为工业级别的非隔离降压-升压变换器,可根据应用场景工作于降压或升压模式。
本文针对在线式UPS当中具体的实用性需求,提出了采用双向变换器来代替DC-DC升压变换器和电池充电器的新方案。文章详细分析了双向全桥软开关DC-DC变换器的基本工作原理,并对相关元器件进行了设计,分析了实现软开关的方案,然后通过实验进行了验证。
本文介绍了离网型光伏应用中开关频率低的13电平级联多电平逆变器。因太阳光伏阵列产生的电压低,一般要使用升压变压器或DC-DC升压变换器。以便获得230V的输出功率。对于DC-AC的变换,通常采用脉宽调制(PWM)逆变器,但因为对开关器件产生高的dv/dt应力、大的损耗、电磁干扰($EMI)问题,以及较高的THD……
基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。
通常开关型降压变换器的开关晶体管是串接在电路中的,而开关型升压变换器的开关晶体管则是与负载并联的,与负载串联连接的元器件是电感线圈和二极管。
文章介绍一种采用微米(μm)级NiFe合金的多层叠装磁心研究开发的用于高密度封装的超低高度(0.4mm)的平面螺旋电感器。其制造工艺是采用简单的腐蚀掉电镀铜层的方法,以此获得7层厚度为1.8μm的叠层磁心,并以这种磁心与螺旋线圈一起组成螺旋型电感器。制成器件的整体尺寸为40×15(mm)。成品测试的性能表明,它们适用于高密度封装的电源变换器。它们用于2.2MHz工作频率的升压变换器(5~10V),
本文介绍一高性能的独立光伏(PV)发电系统。为使PV发电系统能更具灵活性和推广性,系统后级的功率电路,由高效的升压变换器和脉宽调制(PWM)逆变器组成。在dc-dc的功率变换中,为提高常规升压变换器的转换效率,引入了高效的升压变换器,以与低压的PV阵列并联运行,并对PWM逆变器进行解耦和简化。而且,为对PWM逆变器进行电压控制,文中的自适应全滑模控制(ATSMC)系统,可保持总谐波失真(THD)较