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文档简介
A,2017.05.10A,2021.06.25A,2021.03.02A,2024.12.31本发明公开了一种全半桥谐振变换器及其发明采用基波近似方法分析了功率模型和软开可以在宽电压范围下实现一次测二次侧的电压23.根据权利要求2所述的全半桥谐振变换器,其特征在于:开关S1和S2的工作周期为5.根据权利要求4所述的全半桥谐振变换器,其特征在于:调节S5-S6的工作周期为50S1与S5之间产生一个移相角P,P级交流电压vab和次级交流电压vcd的波形图得到7.一种使用权利要求1-6任一所述的全半桥谐振变换器的电压平衡控制方法,其特征由全半桥谐振变换器的电路结构得到变换器在相量域FHA等效电路图,其中两个电压3其中piφ和Ip分别是谐振电流与vAB的移相角和峰值电流;进而得到归一化输出功率Ppu关于脉冲宽4[0002]在新能源电动汽车的组成中,车载充电机OBC(On-Board-Charger)是核心器件之一,它由功率因数校正PFC和隔离双向DC-DC构成。而隔离双向DC-DC变换器因其高功率密[0003]谐振双有源桥变换器具有广泛的软开关范围,并且已经提出了一些相位/移位控桥变换器会出现循环电流增大以及ZVS丧制是将一个全桥的输出电压的占空比降低到0.5以下。它通常是通过在一个全桥的驱动信[0007]本发明提出了一种全半桥谐振变换器的电压平衡控制策略来满足宽电压范围的5电路结构和一种扩展零电压开关(ZVS)范围、减少耗能并提高整体效率的电压平衡控制策[0018]本发明提出了一种全半桥谐振变换器的电压平衡控制方法,由于变换器谐振运[0019]由全半桥谐振变换器的电路结构得到变换器在相量域FHA等效电路图,其中两个[0025]i.,w=lpcos(ust+pi)6[0034](1)本发明提出一种全半桥谐振变换器拓扑结构,与现有双桥谐振变换器相比减[0036](3)出一种电压平衡控制策略,使变换器可以在宽电压范围下实现一次侧二次侧7是δ,而负脉冲的宽度总是等于π。调节S5~S6的工作周期为50产生一个对称的方波信号1与S5之间产生一个移相角p.通过改变正脉冲的宽度δ与移相角可以控制归一化谐cd的波形。[0051]由于谐振电流近似正弦波,可采用基本谐波近似(FHA)的方法进行稳态分析通过对波形图进行稳态分析可以得到归一化谐振电流i[0056]图3显示了变换器在相量域的FHA等效电路,其中两个电压源分别是vab和vcd/n的8的取值。9任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,
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