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电压双象限Buck-Boost电路在电源技术中的拓扑结构及其分析。

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简介:
摘要:本文基于传统的全桥电路,通过对单象限电路的深入研究,旨在扩展现有电路拓扑的应用范围。详细阐述了电压双象限Buck、Boost以及Buck/Boost电路的设计,并对这些电路中开关器件的关断和开通过程进行了全面的分析。关键词:变换器;拓扑结构;双象限电路;电压控制。 引言:直流变换器在电力系统中不改变电能的形式,而是专注于调整直流电的参数。DC/DC变换器因其具备成本低廉、重量轻、可靠性高以及结构简洁等显著优势,在工业领域和实验室中得到了广泛而深入的应用。单象限直流电压变换器电路的显著特征在于其输出电压平均值(Uo)与占空比(D)之间存在着密切的关联,即Uo随D值的变化而变化;然而,无论D取何值,Uo的极性始终保持不变,这使得该类型电路在直流开关稳压电源等应用场景中能够完全满足需求。然而,对于直流调速电源而言,当负载为直流电动机时...

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  • Buck-Boost应用与
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  • Boost变换器-Boost详解
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  • 斩波设计
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    本教程深入浅出地讲解了电路拓扑图的绘制方法和技巧,并对常见的电路拓扑结构进行了详细解析。 在研究拓扑约束时,可以将电路中的元件用线段表示,并绘制出由这些线段组成的图。例如,可以把图1(a)所示的电路图画成如图1(b)这样的拓扑图。我们称这个图1(b)为该电路对应的拓扑结构图形,在其中各线条称为支路,而连接点则被称为节点。因此,一个图可以被定义为:由一组节点和支路构成的集合……
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    本文探讨了Buck-Boost PWM直流变换器在现代电源技术应用中的核心电路设计及先进的控制策略,深入剖析其工作原理和优化方案。 Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器是一种单管非隔离式的变换器,其输出电压可以低于或高于输入电压。该类型的电路与常见的Buck和Boost PWM DC/DC转换器使用相同的元器件,包括开关管、二极管、电感和电容等。尽管它们的组成元件相同,但Buck-Boost转换器的独特之处在于它的输出电压方向与输入电压相反,因此也被称作反相型转换器。此外,这种变换器同样采用了PWM控制方式,并且具有两种工作模式:电感电流连续模式和断续模式。
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