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26.5W AC/DC 隔离反激转换器设计计算书——主电路部分

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简介:
本计算书详述了26.5W AC/DC隔离反激电源的设计过程,涵盖变压器设计、磁芯选型及电气参数计算等主电路相关环节。 本资源是mathcad格式的反激变换器主电路设计计算书。

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客服
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  • 26.5W AC/DC ——
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    本计算书详述了26.5W AC/DC隔离反激电源的设计过程,涵盖变压器设计、磁芯选型及电气参数计算等主电路相关环节。 本资源是mathcad格式的反激变换器主电路设计计算书。
  • 资源享:单端DC/DC
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    本资料深入探讨了单端反激式隔离型DC/DC变换器的设计原理与实践应用,涵盖电路分析、参数选择及优化技巧等内容。适合电子工程爱好者和技术从业者参考学习。 资源分享:单端反激隔离型DC/DC变换器设计,包含文件flyback_close_loop.slx。
  • 单端AC-DC-DC源(20V,10W)
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    本项目专注于设计一款单端反激式的AC-DC-DC电源模块,输出电压为20V,功率可达10W。此设计旨在提供高效、稳定的电力转换解决方案,适用于多种电子设备的电源供应需求。 电力电子装置及系统相关课程设计内容包括单端反激AC-DC-DC电源的设计与模拟仿真。
  • 基于Simulink的双向DC-DC模型,要涉及DC-DCDC-AC
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    本研究基于Simulink开发了双向隔离型DC-DC变换器模型,涵盖了DC-DC与DC-AC转换技术,旨在优化电力电子系统的性能与效率。 双向隔离型DC-DC变换器的Simulink模型主要由双向隔离的DC-DC转换电路与直流交流(DC-AC)组成,并包括了DC-DC PWM整流器。
  • AC-DC
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    AC-DC转换电路是一种将交流电能转换为直流电能的关键电子装置,广泛应用于电源适配器、充电器及各类电器设备中。 ### 单相AC-DC变换电路相关知识点 #### 一、基础知识 **AC-DC变换电路**是指将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电路,广泛应用于各种电力电子设备中,例如电源适配器和充电器等。本题涉及的是单相AC-DC变换电路的设计与实现。 #### 二、任务要求 1. **基本要求** - **稳定输出**: 在输入交流电压为24V且输出直流电流为2A的条件下,确保输出直流电压在36V±0.1V范围内。 - **负载调整率**: 当输入交流电压固定于24V时,当输出直流电流从0.2A变化到2.0A范围内的时候,负载调整率需不超过0.5%。 - **电压调整率**: 在输出直流电流为恒定的2A条件下,当输入交流电压在20V至30V范围内波动时,其电压调整率不得高于0.5%。 - **功率因数测量**: 设计并实现一个能够准确测量AC-DC变换电路输入侧功率因数的电路,并确保误差不超过±0.03。 - **过流保护**: 具备过流保护功能,动作电流应在2.5A±0.2A范围内。 2. **发挥部分** - **功率因数校正**: 实现功率因数校正,在输入交流电压为24V、输出直流电流为2A和输出直流电压固定于36V时,使电路的功率因数值不低于0.98。 - **效率提升**: 在相同条件下(即Us=24V, Io=2A, Uo=36V),确保AC-DC变换电路的效率至少达到95%。 - **自动功率因数调整**: 设计一种能够根据设定条件自动调节功率因数值的功能,其范围为0.80至1.00之间,并且稳态误差需控制在±0.03以内。 #### 三、技术要点解析 1. **变压器选择与配置** - 题目要求使用自耦变压器和隔离变压器组合的方式进行设计。这种组合方式不仅能够实现电压转换,还能提供电气隔离功能,同时保证较高的转换效率。 2. **功率因数测量与校正** - 功率因数是衡量电能利用率的一个关键参数,定义为有功功率与视在功率的比例关系。 - 功率因数通常通过数字式电参数测量仪来精确测定。 - 为了改善电路的功率因数值,可以采用无源或有源方式来进行补偿。例如,在输入端加入适当的电容以实现被动校正;或者使用有源功率因数校正(APFC)技术。 3. **效率提升策略** - 提高变换器效率的方法包括选用低损耗元器件、优化电路设计以及减少开关操作中的能量损失等。 - 常见的措施是采用软开关技术和高性能半导体元件,如MOSFET或IGBT作为核心开关部件以降低功耗。 4. **稳压控制** - 稳定输出电压通常通过反馈回路来实现。常见的方法包括线性稳压器和开关模式电源(SMPS)等。 5. **过流保护设计** - 过流保护可以通过电流检测电阻或互感器进行监测,当电路中电流超过预设的安全阈值时自动切断电源以防止损坏。 #### 四、设计与评估 - **设计方案与论证**: 需要综合考虑成本和性能等因素,制定出最佳的设计方案。 - **理论分析与计算**: 包括参数的精确计算以及元器件的选择等步骤。 - **电路设计**: 主回路及元件选择、控制电路及其程序编写、保护机制设计等内容都需要进行详细的规划。 - **测试方案与结果**: 设计并执行详尽合理的测试计划,记录所有的实验数据,并对试验结果进行全面分析。 - **报告撰写**: 按照规定格式和要求完成技术文档的编制工作,确保内容清晰且逻辑严密。
  • 【Simulink仿真】单端DC/DC.slx
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    本作品为一款基于MATLAB Simulink平台设计的单端反激隔离型DC/DC变换器模型(.slx文件),用于电力电子电路的仿真与分析,适用于电源转换系统的研究和教学。 单端反激隔离型DC/DC变换器的Simulink仿真模型已建立完成。该模型输入电压为300V,输出24V,功率60W。如果对原理不熟悉,可以参考我发表的文章《单端反激——隔离型DC/DC变换器的设计及仿真》,其中详细介绍了设计过程和相关细节。
  • 300W非双向DC/DC(含完整资料)-方案
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    本项目提供一款功率达300W的高效非隔离式双向DC/DC转换器设计方案及详尽技术文档,适用于电源逆变、储能系统等多种应用。 本设计实现了一个非隔离双向降压升压功率转换器,适用于太阳能微转换器、数字电源及电池充放电应用。其最大亮点在于能够支持功率的双向流动:不仅可以从输入端向输出端传递电力,也能从输出端反向传回输入端。这一特性在电池管理中尤为重要,因为它允许在一个电路系统内同时实现充电和放电功能,这是未来技术发展的趋势,并且广泛应用于新能源领域。 该转换器采用BUCK-BOOST拓扑结构,具备升降压转换能力:其输入电压范围为10~80V,输出电压则可调节在5~80V之间。它能够支持的最大电流是8A,功率容量达到300W,并且设计高效,在某些条件下效率可以超过95%。 此外,该设备还配备了250 KHz的快速开关频率功能,有助于使用更小尺寸的无源组件,进而减小电路板面积并延长使用寿命。它支持三种控制模式:输出电压控制、MPPT输入电流控制及反向电流控制。这些特性使得转换器适用于多种应用场景。 该设计通过C2000系列TMS320F28069微控制器进行精确的性能调控,硬件部分包括一个集成在其中的功率板以及用于实现上述功能控制系统卡。其主要应用领域涵盖数字电源、太阳能储能发电系统(尤其是MPPT控制)及电池充放电设备等场景,能够在单一电路中高效地完成充电与放电操作。
  • 基于AD736 AC-DC的RMS仪表
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    本项目介绍了一种利用AD736芯片实现AC-DC电压信号真有效值(RMS)测量的仪表电路设计方案。该方案可广泛应用于电力、电子等领域,具有高精度和稳定性的特点。 在科学实验与生产实践中经常会遇到各种非正弦波形。传统测量仪器通常采用平均值转换法来处理这些信号,但这种方法存在较大的理论误差问题。为了实现对交流电压有效值的精确测量,并且不受被测波形的影响,可以使用真有效值转换技术,即不通过简单的平均折算而是直接将交流信号的有效值按比例转化为直流信号进行显示或记录。
  • DC-DC
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    本文探讨了在设计DC-DC转换器时选择和优化电感的关键考虑因素,包括效率、稳定性及尺寸限制等方面。 在Buck电路的设计过程中,纹波电流及电感的计算是非常重要的步骤。这些计算有助于确保电路稳定运行并达到预期性能指标。纹波电流是指开关周期内通过电容或电感产生的交流分量,而正确选择电感能够有效减少这种波动对输出电压的影响。进行相关计算时需要考虑负载条件、输入电压范围以及所需的稳压精度等参数,以优化电路设计。