变换器的设计
题 目 基于单片机控制的升压型直流变换器设计。2.1 降压式Buck变换器的工作原理 4。3 EMI滤波器的设计 9。专业方向设计报告。课 题 直流变换器的设计。设计时间。单级功率因数校正(PFC)变换器的设计。数字式Buck变换器的设计。基于UC3854的BOOST电路PFC变换器的设计。
变换器的设计Tag内容描述:<p>1、专业方向设计报告课程名称: 自动化专业方向课程设计 设计名称:基于MATLAB的升压-降压式变换器的仿真 姓 名: 学 号: 班 级: 指导教师: 起止日期: 2011-11-102011-12-6 西南科技大学信息工程学院制14方 向 设 计 任 务 书学生班级:自动0804 学生姓名: 陆 红 伟 学号:20085104 设计名称:基于MATLAB升压降压式变换器的仿真 起止日期:2011-11-102011-12-6。</p><p>2、建筑电气与智能化专业电力电子技术课程设计课题 课 题 直流变换器的设计班 级学 号姓 名设计时间指导教师盐城工学院电气工程学院2014年1月6日目录第一章设计概要1.1 技术参数1.2 设计要求第2章 电路基本概述第三章. 电力总体设计方案第一章设计概要1.1 技术参数:输入直流电压Vin=42V,输出电压Vo=12V,输出电流Io=3A,最大输出纹波电压50mV,工作频率f=100kHz。1.2 设计要求:(1) 设计主电路,建议主电路为。</p><p>3、单级功率因数校正(PFC)变换器的设计 李广全,王志强,张梅 (华南理工大学电力学院,广东 广州 510640) 1 引言 为了减少对交流电网的谐波污染,国际上推出了一些限制电流谐波的标准,如IEC1000-3-2标准,它要求开关电源必须采取措施降低电流谐波含量。 为了使输入电流谐波满足要求,必须加入功率因数校正(PFC)。目前应用得最广泛的是PFC级DC/DC级的两级方案,它们有各自的开关器件和控制电路。这种方案能够获得很好的性能,但其缺点是电路复杂,成本高。 在单级功率因数校正变换器1中,PFC级和DC/DC级共用一个开关管和一套控制电路,。</p><p>4、数字式Buck变换器的设计,作者:张军,指导老师:王亚芳,一.现状及发展趋势,传统的D C -D C 变换器控制是通过模拟技术实现。模拟控制系统工作在连续时间状态,且具有高带宽的特点。另外, 模拟系统的电压分辨率在理论上是无穷大的。然而, 模拟系统通常由不连续的硬件所组成, 必须更换硬件才能改变控制增益或者算法。此外, 先进的控制算法也需要经过数字过渡。因此, 人们对于应用于控制D C -D C 变换器的数字控制技术越来越感兴趣。其复杂控制依靠软件来完成, 它比复杂的模拟系统更稳定可靠。数字 处理器也较少受到老化、环境或参数变化的影响。</p><p>5、正激变换器简明设计,主讲人:夏洪斌,报告内容,1、优点和缺点 2、基本电路结构 3、直流-直流变换器基本拓扑 4、几种复位方式及其比较 5、变压器设计 6、耦合电感设计及次级叠加方式,一、优点和缺点,1、优点:结构简单,驱动电路简单,输出纹波电流小适用于低电压大电流输出,易于多路输出,可靠性高。 2、缺点:变压器单向励磁,利用率低,EMI不好处理,并联工作需要均衡电路。,正激变换器基本结构图,直流斩波器及其分类,依直流斩波器的功能可以分为:功率控制型、调压型、调阻型等等 按直流斩波器输入输出电压间关系可以分为:当Uo大于Uin。</p><p>6、基于UC3854的BOOST电路PFC变换器的设计1. 设计指标输入电压:200VAC250VAC输入频率:50Hz输出直流电压:400V输出功率:500W功率因数:98%输入电流THD:<5%2. 开关频率综合考虑效率和变换器体积,选取开关频率为100KHz。原理图3. 电感电感值大小决定了输入端高频纹波电流总量,可以根据计算出的电流纹波总量I来选择电感值。电感值的确定从输入正弦电流的峰值开始,而最大的峰值电流出现在最小电网电压的峰值处:由上式可知,此时的最大峰值电流为3.54A。通常选择电感中的峰-峰值纹波电流为最大峰值电流的20%左右,故有I=707mA。电感值根据。</p><p>7、大庆石油学院学报第32卷第3期2008年6月 JOURNAL OF DAQING PETROLEUM INSTITUTEVol. 32No. 3Jun.2008 收稿日期:2007211208 ;审稿人:王秀芳;编辑:郑丽芹 作者简介:高 微(1962 - ) ,女,工程师,主要从事电工及电子技术方面的研究. 基于UC3842控制芯片的Boost变换器的设计 高 微1,单清林2,朱 英3。</p>