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双环复合谐振技术做的110V/5A电力电源波形图请大家看看!

此技术继承了单环复合谐振的所有优点,并实现了全负载范围内的零电压零电流开关.此技术是调频调宽的!

应用此技术可在以下几个方面大大降低成本,并提高了效率!效率可比单环复合谐振技术提高1~2%.

1、散热器.大功率开关电源,其变换效率以外的大部分功率用散热器(有些配合风扇)

以热形式的消耗掉的.如果电源变换效率高,散热器成本可大幅下降;与传统的开关电源

拓朴方案比较,可节约散热器成本约60%.

2、功率开关管.因为复合谐振方案的功率开关工作在零压零流状态下,从实测的工作波形

上看,开关管(以MOSFET为例)的Vds电压没有任何开通关断尖峰的存在,因此可以在三相

380V的电源上使用600V耐压的开关管.此项成本节约成相当可观,特别是对中大功率的电源来

说,尤为可观.

3、输出快恢复整流管.几乎工作在自然关断状态,其开关损耗极少,同时可以使其反向耐压

减小,可以降低部分成本.

4、本种方案输出回路极其简单.不需要输出滤波电感,而且其输出滤波电容的容量也已经

大大减小.

5、因其变换效率高.可以使电源的体积大为减小(特别是要求自然冷却的系统).其外壳

的成本可以减小.

6、后期的维护成本,因其可靠而可大大减小(这点可能对于国外电源企业来说没有什么优势,因为我见过的几款国外大功率电源,其可靠性是国内企业无法比拟的!).

谐振电压和谐振电流波形图

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开关管驱动和VDS波形图

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变压器原边电压和原边电流波形图

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输出二极管电压和电流波形图

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2005-04-14 06:49
不错!整机效率几多??
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2005-04-14 09:47
想问一下,谐振电路的远端补偿好做吗?比如输出3.3,远端补偿0.5.
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jeewood
LV.4
4
2005-04-14 11:30
@大林电源
不错!整机效率几多??
大哥啊,我啊!!整机效率可以达到97~98%.
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jeewood
LV.4
5
2005-04-14 11:32
@古道中人
想问一下,谐振电路的远端补偿好做吗?比如输出3.3,远端补偿0.5.
不大好做!
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2005-04-15 09:48
@古道中人
想问一下,谐振电路的远端补偿好做吗?比如输出3.3,远端补偿0.5.
我在谐振推导得不好实现,不知道阁下能否指点误区.先谢.
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2005-04-15 09:55
@jeewood
大哥啊,我啊!!整机效率可以达到97~98%.
老大,不要骗我呀~ 能先听听你的输入(AC还是DC)多少,和输出电压
吗?整机才消耗3.4w的功率~~~~ 想问问这些损耗分别是在哪里损耗的?
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jeewood
LV.4
8
2005-04-15 09:58
@古道中人
老大,不要骗我呀~能先听听你的输入(AC还是DC)多少,和输出电压吗?整机才消耗3.4w的功率~~~~想问问这些损耗分别是在哪里损耗的?
IN 380VAC OUT 110VDC5A
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jeewood
LV.4
9
2005-04-15 09:59
@古道中人
我在谐振推导得不好实现,不知道阁下能否指点误区.先谢.
指导不了,我不会
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2005-04-15 10:04
@jeewood
IN380VACOUT110VDC5A
整机才消耗3.4w的功率~~~~ 想问问这些损耗分别是在哪里损耗的?
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jeewood
LV.4
11
2005-04-15 10:08
@古道中人
整机才消耗3.4w的功率~~~~想问问这些损耗分别是在哪里损耗的?
有十几W呀!主要是开关管和整流管的导通损耗.
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2005-04-15 10:22
@jeewood
有十几W呀!主要是开关管和整流管的导通损耗.
不好意思,算错(想你 是1A输出了).

电路有PFC吗?
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jeewood
LV.4
13
2005-04-15 10:29
@古道中人
不好意思,算错(想你是1A输出了).电路有PFC吗?
有无源PFC
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2005-04-15 10:33
@jeewood
有无源PFC
PFC值达到多少?
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wbpower
LV.4
15
2005-04-15 12:59
能把原理图贴出吗?
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cmg
LV.9
16
2005-04-15 14:01
看样子就是LCL电路.负载串联谐振.因为电流的相位落后于电压.此电路能实现全范围零电压开关,但有一个最小负载要求,当然可以让轻载时进入并联解决.
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2005-04-16 14:28
@jeewood
大哥啊,我啊!!整机效率可以达到97~98%.
啊!小x啊!你的软开关方案卖的不错吧!?
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jeewood
LV.4
18
2005-04-16 19:30
@cmg
看样子就是LCL电路.负载串联谐振.因为电流的相位落后于电压.此电路能实现全范围零电压开关,但有一个最小负载要求,当然可以让轻载时进入并联解决.
可以实现零负载!
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pow66
LV.6
19
2005-04-16 19:44
@cmg
看样子就是LCL电路.负载串联谐振.因为电流的相位落后于电压.此电路能实现全范围零电压开关,但有一个最小负载要求,当然可以让轻载时进入并联解决.
我做过,负载可以下垂到O.不用死负载!要是用控电感实现自然变频就好了!建议前面加PFC工作条件会更好
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pow66
LV.6
20
2005-04-16 19:50
@pow66
我做过,负载可以下垂到O.不用死负载!要是用控电感实现自然变频就好了!建议前面加PFC工作条件会更好
我的300V20A的输出电容用两个10U/500V的无极就够.
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pow66
LV.6
21
2005-04-16 20:04
@pow66
我的300V20A的输出电容用两个10U/500V的无极就够.
  4.3 正交形磁芯

  把C型磁芯的一半旋转90°,再接合在一起,就形成正交形磁芯.可以用直流控制绕组控制正交形磁芯的电感.日本索尼公司已经用软磁铁氧体制成这种磁芯,叫SX形磁芯,并且已经用于各种电视机的开关电源,作为驱动变压器,控制它的电感,使电路出现电压谐振或者电流谐振,而实现软开关条件.日本东北大学和东北电力公司已经用硅钢制成这种磁芯,用于功率补偿器和移相器,控制电力系统的有功和无功功率.与晶闸管功率补偿器和移相器相比,具有高次谐波少,电磁干扰小,控制电路简单等特点. 好好做!兄弟们以夷制夷
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2005-04-16 22:11
请给个方案大家学习学习
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2005-04-17 07:37
@dullheadpower
请给个方案大家学习学习
此软开关方案是卖的!养家糊口的!怎么会轻易给人哪?居我所知张总工程师研究此成果倾其所有达到走火入魔的境界;5/6年的优化组合才得此成果!!佩服!!此软开关方案转让至少八万人民币.....!!!!!
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2005-04-17 11:14
@大林电源
此软开关方案是卖的!养家糊口的!怎么会轻易给人哪?居我所知张总工程师研究此成果倾其所有达到走火入魔的境界;5/6年的优化组合才得此成果!!佩服!!此软开关方案转让至少八万人民币.....!!!!!
哦,那该申请专利了.
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cmg
LV.9
25
2005-04-18 08:44
@jeewood
可以实现零负载!
我没做过这种电源,不过最近要做一个实验一下.拒理论分析,要实现接近零负载(反馈控制总要消耗一点功率),频率变动范围要很宽,控制器难于实现,还有就是降低变压器初级电感量,这会使控制频率变动小,但缺点是初级电流增大,降低效率,也就是说零负载是以效率降低为代价.所以人们一般折衷考虑,使变压器电感和谐振电感之比为3-6的范围.不知您是怎么实现零负载的?请告知以便设计时参考.
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2005-04-18 19:48
@cmg
我没做过这种电源,不过最近要做一个实验一下.拒理论分析,要实现接近零负载(反馈控制总要消耗一点功率),频率变动范围要很宽,控制器难于实现,还有就是降低变压器初级电感量,这会使控制频率变动小,但缺点是初级电流增大,降低效率,也就是说零负载是以效率降低为代价.所以人们一般折衷考虑,使变压器电感和谐振电感之比为3-6的范围.不知您是怎么实现零负载的?请告知以便设计时参考.
实现了全负载范围内的零电压零电流开关.此技术是调频调宽的!
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2005-04-19 08:50
@pow66
  4.3正交形磁芯  把C型磁芯的一半旋转90°,再接合在一起,就形成正交形磁芯.可以用直流控制绕组控制正交形磁芯的电感.日本索尼公司已经用软磁铁氧体制成这种磁芯,叫SX形磁芯,并且已经用于各种电视机的开关电源,作为驱动变压器,控制它的电感,使电路出现电压谐振或者电流谐振,而实现软开关条件.日本东北大学和东北电力公司已经用硅钢制成这种磁芯,用于功率补偿器和移相器,控制电力系统的有功和无功功率.与晶闸管功率补偿器和移相器相比,具有高次谐波少,电磁干扰小,控制电路简单等特点.好好做!兄弟们以夷制夷
对第一句话的意思不太清楚,我想,控感实际上是控制平均电感,也就是在非线性的B-H曲线上控制工作点.任何机构都可以实现,你说的上面的方式有什么优点吗?
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2005-04-19 08:59
@大林电源
实现了全负载范围内的零电压零电流开关.此技术是调频调宽的!
调宽为调平均值,可是零负载是峰值~~ 疑问中~~

还忘高人暗示.
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cmg
LV.9
29
2005-04-19 09:49
@大林电源
实现了全负载范围内的零电压零电流开关.此技术是调频调宽的!
用MC34067,已经申请了IC,此技术理论很熟,只是缺少实验.等有空做完了把理论和结果都告诉大家.
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cmg
LV.9
30
2005-04-19 09:50
@dullheadpower
哦,那该申请专利了.
此技术理论很熟,只是缺少实验.等有空做完了把理论和结果都告诉大家.
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gutianyan
LV.3
31
2005-04-19 10:08
波形很漂亮!
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