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基于开关电容的升压变换器设计.pdf

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简介:
本论文探讨了一种基于开关电容技术的升压变换器的设计方法,旨在提高电力电子系统的效率与性能。文中详细分析了电路的工作原理,并通过实验验证了设计方案的有效性。 针对现有升压变换电路存在升压能力有限、纹波大以及效率低等问题,本段落设计并实现了一种基于开关电容单级网络的电源升压变换器。通过实验测取了该开关电容单级网络在不同占空比条件下输出电压随输入电压变化的数据,并绘制特性曲线。同时计算出不同条件下的电路效率,并与理论结果进行对比分析。 实验结果显示,随着输入电压升高,基于开关电容单级网络的升压变换器效率稳定在80%以上,在电路效率方面基本符合设计要求。相较于传统Boost升压变换器装置,该新型升压变换器具有更高的效率优势。

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    本论文探讨了一种基于开关电容技术的升压变换器的设计方法,旨在提高电力电子系统的效率与性能。文中详细分析了电路的工作原理,并通过实验验证了设计方案的有效性。 针对现有升压变换电路存在升压能力有限、纹波大以及效率低等问题,本段落设计并实现了一种基于开关电容单级网络的电源升压变换器。通过实验测取了该开关电容单级网络在不同占空比条件下输出电压随输入电压变化的数据,并绘制特性曲线。同时计算出不同条件下的电路效率,并与理论结果进行对比分析。 实验结果显示,随着输入电压升高,基于开关电容单级网络的升压变换器效率稳定在80%以上,在电路效率方面基本符合设计要求。相较于传统Boost升压变换器装置,该新型升压变换器具有更高的效率优势。
  • Boost路和网络高增益.pdf
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    本文提出了一种结合Boost电路与开关电容网络设计的新型高增益升压变换器,旨在提高电力电子系统中的电压转换效率和灵活性。 本段落提出了一种将开关电容网络与传统Boost电路结合的方法,以解决传统Boost变换器升压能力有限及开关电容网络输出电压不可调的问题。通过利用开关电容网络的串联放电、并联充电特性和传统Boost电路可调节输出电压的特点,设计出一种新型基于开关电容网络的高增益升压变换器,并进一步开发了一种能够实现分时供电的双输入升压变换器。文章详细分析了这两种新型变换器的工作原理,并搭建仿真模型进行了实验研究。 仿真和实验结果表明:两种新的变换器具有简单的控制电路;新设计的高增益升压变换器具备强大的升压能力,而双输入升压变换器则能够实现分时供电,从而提高了元器件的利用率。
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    本文详细介绍了采用UC3843芯片和AP法则设计的一款12V 1.5A反激式开关电源变压器,涵盖了电路原理、参数计算及应用实践。 12V 1.5A 基于UC3843 反激开关电源变压器设计 AP法pdf文档提供了一种使用UC3843芯片进行反激式开关电源的设计方法,适用于需要输出电压为12伏特、电流为1.5安培的应用场景。该设计采用了AP法则来优化变压器的参数选择和计算过程。
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    本文通过Pspice仿真软件,详细探讨了变压器隔离推挽式开关电源的设计方法与优化策略,为电力电子领域的研究提供了有价值的参考。 变压器隔离推挽式开关电源PSpice仿真设计PDF文档提供了一种详细的方法来模拟这种类型的电源电路。该文档适合那些希望深入理解并优化这类电源性能的电子工程师和技术人员使用。