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1、开关频率越高,意味着功率密度也越高。功率密度越高那么可以有效减小设备耗材,提高效率。
2、理论上,增大开关频率可以 降低对滤波元件的 需求,减小体积,降低成本。但开关频率越大,开关损耗越大,效率越低,散热设计会变的复杂。
3、优点:增大开关频率可以 降低对滤波元件的 需求,减小体积,降低无源器件和机柜成本。缺点:但开关频率越大,开关损耗越大,效率越低,散热设计会变的复杂。同时,半导体开关器件的选择也更为苛刻。
1、优点:增大开关频率可以 降低对滤波元件的 需求,减小体积,降低无源器件和机柜成本。缺点:但开关频率越大,开关损耗越大,效率越低,散热设计会变的复杂。同时,半导体开关器件的选择也更为苛刻。
2、提高开关频率可以减小无源原价包括磁性元件、电容的体积大小,提高变换器的功率密度。问题有:增大开关损耗、磁性元件的损耗、驱动的损耗,降低效率。
3、理论上来看,开关频率越高,开关电源的体积越小,需要滤波电路的成本越低。但受限于磁性器材的特性,器件的寄生参数,开关频率提高后,寄生电容、电感等影响会越来越大,限制了开关频率的提高。
开关频率越高,意味着功率密度也越高。功率密度越高那么可以有效减小设备耗材,提高效率。
占空比对频谱的影响:函数信号发生器占空比变化导致三角波的斜度变化,也就是锯齿波的斜度变化。正弦波是从三角波演变过来的,占空比变化导致正弦波斜(正弦波是不允许这种情况的)。
在开关电源中,开关频率决定了开关管开关的速度和频率,而占空比则决定了开关管的开启时间和关闭时间之间的比例。具体来说,开关频率和占空比对开关电源的性能和稳定性都有重要影响。
因为开关电源总是希望工作更高的频率下,因此希望开关特性中的频率特性越高越好。开关电源的工作频率越高,单位体积的功率可以做得越大。
开关频率越高,输出波形经过电机绕组后谐波越小。原因是开关频率越高,谐波频率越高,谐波阻抗越大,谐波电流越小。谐波电流越小,电机上的谐波损耗越小,扭矩脉动越小,电机性能越好。
可以对高频脉冲进行变压,普通变压器铁芯没有铁氧体磁辛的导磁率高。提高转换率,使用高频变压器的电源,由于电源管工作在瞬间导通截止的状态,比传统铁芯变压器损耗低30%左右。
高频变压器的主要作用就是能量的传递或能量的储存,这要看开关电源的工作模式。正激式是作能量传递,反激式是作能量的储存及传递。用高频变压器可减小空间(变压器体积小),提高工作效率。
高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。
高比变压器工作适应。它的工作频率特别高,在高频下,能量不损失一般用于变频器变频器可以把低频变成高频,然后再考贫下变压变压以后再变回来就行了。
高频变压器 简介 高频变压器是作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。
1、开关管可以说是直流变换中的主要控件,以它为主,既开关管唱主角,其它的元件是辅件,开关管不能说是全控器件,。离开其它辅件,直流变换就实现不了。
2、晶闸管:承受电压和电流容量在所有器件中最高。IGBT:开关速度高,开关损耗小,具有耐脉冲电流冲击的能力,通态压降较低,输入阻抗高,为电压驱动,驱动功率小;开关速度低于电力MOSFET,电压,电流容量不及GTO。
3、电力二极管:单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。全控型器件:输入阻抗高,驱动电路简单,需要的驱动功率小;开关速度快,工作频率高;热稳定性优于GTR。
4、很快。全控型器件又称为自关断器件,因功率大具有开关速度快,峰值电流大,容易驱动,安全工作区宽,耐量高等优点。全控器件是指通过控制信号既可以控制其导通,又可以控制其关断的电力电子器件。
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