基于电荷控制的双频Boost变换器

来源 :2007年电工理论与新技术学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gomo08
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
双频Boost变换器具有两组分别工作在高频和低频的开关,其高频单元主要用于改善系统的性能,而低频单元则主要用于处理功率.由于系统大部分电流都流过低频单元,使得流过高频开关的电流最小化,这样就减少了开关损耗,提高了系统的效率.电荷控制是一种非线性的电流型控制方法,可以控制每个开关周期通过开关的电荷,具有反应速度快、不需要额外的补偿电路等特点.本文对电荷控制的双频Boost变换器进行了研究,推导出了主电路的交流小信号模型,在Saber中对整个系统进行了稳态和动态仿真,仿真结果验证了理论分析的正确性.
其他文献
电磁干扰(EMI)是愈来愈突出的一大环境污染问题,已经不同程度地影响了人们的生产、生活.电磁干扰(EMI)可分为传导干扰和辐射干扰,消除干扰的方法可以采用硬件方法和软件方法,硬件方法主要有屏蔽、接地、隔离和滤波等,软件方法主要是滤波,而其中滤波作为抑制电磁干扰的主要措施.本文通过介绍几种滤波电路,阐述了它们各自的优点.根据它们的特点,采用它们对不同电路干扰源进行滤波,并以电源噪声滤波器电路为例采用
本文详细地分析了当前高压直流测量领域所应用的各种方法的优缺点,包括电流分流器,电流互感器,罗氏线圈传感器、霍尔传感器和巨磁阻传感器.提出了一种新的测量方法,即应用巨磁阻传感器代替传统的传感器作为传感头测量高压直流输电系统周围磁场的分布.并解决了输电线周围复杂磁场对GMR传感器输出信号的干扰,保证了巨磁阻传感器测量的精确性.通过对所设计的磁场结构的计算表明,该方案切实可行.这种互感器拥有动态性能好、
当今许多医疗电气设备都采用了先进的电子和信息技术,这些设备的抗扰度如何直接影响它们正常工作,同时设备对外界的电磁辐射能量也会影响周边其他设备的正常使用.所以医疗电气设备的电磁兼容设计尤为重要,医疗单位的电磁环境值得关注.本文介绍了医用电气设备的电磁兼容的国家标准,详细论述了医疗设备电磁兼容性设计的难点和关键技术.
根据Rogowski线圈型电流传感器的基本原理,建立了高频脉冲电流传感器的等效模型,用Matlab仿真软件研究了传感器结构尺寸、线圈匝数、杂散电容和负载电阻的变化对通频带宽和灵敏度的影响,进一步分析了与传感器通频带宽和灵敏度关系最为密切的参数.对基于Matlab环境下所作的不同结参数下的仿真结果(时域和频域特性)进行比较,总结出各个参数对传感器特性的影响规律,提出优选方法.
学位
学位
学位
学位
本文对某500 kV变电站内开关站设备、开关站区域、变电站围墙周围以及主控室的工频电磁场分布进行了实际测量,对大量监测数据进行统计分析,并按相关标准进行安全等级划分.测试结果显示500 kV开关站区域工频电场强度大都处在5~10kV/m之间,磁感应强度的最大值远低于0级预警限值.500kV变电站围墙内外和主控室的工频电磁场强度远远小于评判标准.
学位