半橋、全橋式三電平轉(zhuǎn)換器電路
發(fā)布時(shí)間:2008/10/7 0:00:00 訪問次數(shù):625
在半橋式轉(zhuǎn)換器電路中,兩個(gè)開關(guān)管所承受的電壓應(yīng)力為ui,由于此電路常用于高壓轉(zhuǎn)換器中,故為了降低電壓應(yīng)力,可以采用二極管鉗位三電平逆變器電路,它有四個(gè)開關(guān)管如圖1所示。這時(shí)每個(gè)開關(guān)管所承受的電壓應(yīng)力為 。選擇半橋分壓電容上的電壓(即)作為鉗位電壓。但考慮到串聯(lián)管的開關(guān)特性不一致,關(guān)斷時(shí),先關(guān)斷的開關(guān)管承受的電壓小于,后關(guān)斷的開關(guān)管承受的電壓大于,甚至為ui,為此加入了鉗位二極管。二極管的方向按開關(guān)管流入極或流出極進(jìn)行判斷,對(duì)流入極,二極管d1的陽極接向鉗位電源中點(diǎn),對(duì)流出極,二極管d2的陰極接向鉗位電源中點(diǎn)。按照同樣的方法可以構(gòu)成全橋式三電平轉(zhuǎn)換器電路如圖2所示。
圖1 半橋式三電平轉(zhuǎn)換器電路
圖2 全橋式三電平轉(zhuǎn)換器電路
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
在半橋式轉(zhuǎn)換器電路中,兩個(gè)開關(guān)管所承受的電壓應(yīng)力為ui,由于此電路常用于高壓轉(zhuǎn)換器中,故為了降低電壓應(yīng)力,可以采用二極管鉗位三電平逆變器電路,它有四個(gè)開關(guān)管如圖1所示。這時(shí)每個(gè)開關(guān)管所承受的電壓應(yīng)力為 。選擇半橋分壓電容上的電壓(即)作為鉗位電壓。但考慮到串聯(lián)管的開關(guān)特性不一致,關(guān)斷時(shí),先關(guān)斷的開關(guān)管承受的電壓小于,后關(guān)斷的開關(guān)管承受的電壓大于,甚至為ui,為此加入了鉗位二極管。二極管的方向按開關(guān)管流入極或流出極進(jìn)行判斷,對(duì)流入極,二極管d1的陽極接向鉗位電源中點(diǎn),對(duì)流出極,二極管d2的陰極接向鉗位電源中點(diǎn)。按照同樣的方法可以構(gòu)成全橋式三電平轉(zhuǎn)換器電路如圖2所示。
圖1 半橋式三電平轉(zhuǎn)換器電路
圖2 全橋式三電平轉(zhuǎn)換器電路
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
熱門點(diǎn)擊
- PWM DC/DC轉(zhuǎn)換器的工作原理
- 電感電流連續(xù)時(shí)Boost升壓式PWM DC/
- 推挽式逆變器
- PWM DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本電路
- 開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器低壓大電流開關(guān)電源的開發(fā)
- 有源鉗位正激式轉(zhuǎn)換器
- PWM DC/DC轉(zhuǎn)換器二極管
- 開關(guān)電源功率半導(dǎo)體器件
- Buck三電平轉(zhuǎn)換器輸出電壓與輸出電流的關(guān)系
- 反激式PWM DC/DC轉(zhuǎn)換器
推薦技術(shù)資料
- Seeed Studio
- Seeed Studio紿我們的印象總是和繪畫脫離不了... [詳細(xì)]
- 電源管理 IC (PMIC)&
- I2C 接口和 PmBUS 以及 OTP/M
- MOSFET 和柵極驅(qū)動(dòng)器單
- 數(shù)字恒定導(dǎo)通時(shí)間控制模式(CO
- Power Management Buck/
- 反激變換器傳導(dǎo)和輻射電磁干擾分析和抑制技術(shù)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動(dòng)IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究