一、典型的双向全桥 DC-DC 变换电路 2 种控制方式有何区别?
我认为,文献上描述的是控制方法,不是工作原理。工作原理都一样,DC/AC/DC。
第一种没有研究过,但是做过相应的仿真。这种方法,需要两套控制系统,整流器做VSR,逆变器做VSI。所以需要的采样、计算比第二种复杂。但是这种方法的功率因数可以控制,你只需要在做DQ变换后,给Q轴0的参考值就可以。这种方法的占空比是变化的。确实调压范围有限制,DC/AC环节,交流电压的幅值不能比DC更高吧。AC/DC环节,DC电压可以往上走,但是不能低于不控整流的电压。这种情况下的变压器只有升降压和隔离作用,交流电流经过LC滤波后,接近正弦。
第二种就是Dual active/half bridge的传统相移控制了,比较简单,就只需要采样输出电压即可,占空比都是50%,让DSP给副边EPWM一个phase delay即可。电流波形就是这样,不是正弦的。
变压器不仅升降压,还需要漏感做储能。公式可以参见De Doncker 91年的文章和彭方正、李慧03年的文章。只要原副边的折算变比在1附近,就是ZVS的。但是会产生无功,可以通过让d尽量增大的方式,让输入桥达到ZVS和ZCS的临界,或者串一个电容变成LLC拓扑,另外就是用一些新的控制了,比如双相移控制,可以见Hua Bai和Chris Mi的文章。DAB的电压范围调节更大一些,理论上说,相移角为零,输出电压为零,但是实际上由于有死区存在,并不能等于零。
另外,DAB的传统相移控制,还有一个交流电流零漂和死区polarity reversal的问题,可以看看清华赵彪的TPEL论文。
二、频率—电压变换电路有哪些应用?
VFC通常用在准确度要求不是很高,但是对于抗干扰有一定要求的 A/D 转换,就是把小模拟电压,转换为对应的频率,然后可以输入到PLC,或者单片机 FVC其实就是上面的过程反过来使用,通常作为 D/C 转换器的后端输出,这样做电路比较成熟,简单,只是准确度一般般 应用领域就比较多了,比如热工仪表上,低准确度的压力测试上,PLC角度控制开关等等
三、DC-DC电路是什么电路?
DC_DC就是直流转直流的一个电路,当一个电路所需要一个工作电压时,而上级的供电没有迖到工作电路所需要的电压,电流。于是就需要直流转直流电路,为工作电路提供电压。
DC转DC电路,如工作路电流大,就要用到pwm脉冲驱动电路,去驱动场效应管的导通,以迖到电压输出。如果电流较小,用三端稳压器即可。
四、ttl集成电路额定电压?
标准TTL电路电源电压范围:5V+/-(0.25-0.5V)
五、dc-dc电路原理?
DC-DC电路就是直流——直流变换器。 DC-DC变换基本原理直流变换电路主要工作方式是脉宽调制(PWM)工作方式,基本原理是通过开关管把直流电斩成方波(脉冲波),通过调节方波的占空比(脉冲宽度与脉冲周期之比)来改变电压。 降压斩波电路直流斩波电路简单,是使用广泛的直流变换电路。
六、DC-DC变换器原理?
不难!1-用3V做电源,设计一个震荡器产生相位差为180度的两个震荡信号,不低于1000Hz2-每个震荡信号控制一个开关管3-每个开关管控制自设计的高频变压器的原边4-计算变压器(非工频的)的变压比,按照85%效率,输出设计为7.5V5-变压器输出通过桥式整流后滤波6-接7805即可
七、hct集成电路电源电压范围?
74HCT电源电压工作范围是4.5V - 5.5V,74HC的电源电压工作范围是2V - 6V。你应用电路芯片的电源电压在兼容范围内,如5V,是可以替代的。
八、dc-dc变换如何提高输出电流?
dc-dc变换可以通过以下方式来提高输出电流:1. 增大电压转换比例:通过增大输入电压与输出电压之间的转换比例,可以实现较小的输出电流变为更大的输出电流。
这可以通过使用合适的变压器或电感元件来实现。
2. 优化电路设计:合理选择电感、电容和开关元件等关键元件的数值和参数,可以提高转换效率,从而提高输出电流。
3. 采用多级转换:增加多级电路结构,通过级联多个dc-dc变换器,可以将输出电流进一步增大。
每个级别的变换器可以根据需要选择不同的转换比例和功率级别。
4. 采用并联结构:将多个dc-dc变换器并联连接,可以将它们的输出电流进行叠加,从而提高总的输出电流。
需要注意的是,提高输出电流必须考虑系统的稳定性和可靠性,避免超过元件和系统的额定工作范围,同时也要考虑功率损耗和效率等因素。
九、dc-dc电路辐射超标?
看频谱是34M左右的倍频信号。
1. 测试的时候负载是什么,是否是高频负载。
2. 加直流负载测试是否同样失败?如果不是,那么有可能是负载导致。
如果是DC/DC本身的问题,建议:
1. 换电感,
2. 加电容(1nf~10nf)
3. 电源输入输出线缆加屏蔽,加磁珠。
十、dc-dc电路电阻计算?
电阻计算的公式:(1)R=ρL/S (其中,ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积) (2)定义式:R=U/
I(3)串联电路中的总电阻:R=R1+R2+R3+……+Rn(4)并联电路中的总电阻:1/R=1/R1+1/R2+……+1/Rn(5)通过电功率求电阻:R=U²/P;R=P/I²说明:物理学中,电阻表示导体对电流的阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。