一種新型的基于磁放大器的電流共享方案[外文翻譯].rar
一種新型的基于磁放大器的電流共享方案[外文翻譯],附件c:譯文 一種新型的基于磁放大器的電流共享方案姚文熙 洪曉源 呂征宇摘要:由于磁放大器的成本低、結構簡單以及其它優(yōu)點,所以廣泛地用于電源系統(tǒng)。本文論述一種新型的應用磁放大器的開關電源,在其主電路中,磁放大器取代功率信號而實現(xiàn)pwm控制。這種方法擴大了磁放大器在電源系統(tǒng)中的應用范圍,并且對于已經(jīng)輸出的pwms波形進行...
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一種新型的基于磁放大器的電流共享方案
姚文熙 洪曉源 呂征宇
摘要:由于磁放大器的成本低、結構簡單以及其它優(yōu)點,所以廣泛地用于電源系統(tǒng)。本文論述一種新型的應用磁放大器的開關電源,在其主電路中,磁放大器取代功率信號而實現(xiàn)PWM控制。這種方法擴大了磁放大器在電源系統(tǒng)中的應用范圍,并且對于已經(jīng)輸出的PWMs波形進行更準確的的調(diào)控成為可能。在此基礎上,提出了一個新的使用了改進的磁放大器內(nèi)閉環(huán)均流方案。該方案的PWMs由主控制器輸出,并由磁放大器通過調(diào)節(jié)各功能模塊的PWMs實現(xiàn)電流共享。相比于傳統(tǒng)的磁放大器控制系統(tǒng),所提出的新型的均流拓撲結構,其磁放大器的的功耗更低。同時給出了具有電流共享功能的由磁放大器實現(xiàn)的的脈寬調(diào)制型并聯(lián)電源的電路結構,并給出了測試電路。所給出的方案用以升級電鍍電源并實現(xiàn)了并聯(lián)供電。實驗結果表明,該方法具有良好的電流共享性能。
關鍵詞:電流共享,磁放大器,并聯(lián)
簡介:
相對于單一的大功率集中供電系統(tǒng)而言,并聯(lián)功能模塊電源轉換器具有相當多的優(yōu)勢。為了得到并聯(lián)轉換器功能模塊理想的工作特性曲線,一直以來,不斷提出各種具有不同復雜性和電流共享( CS )性能的方法,并得到了發(fā)展和充分的研究 (Luo et al, 1999; Huang and Tse, 2007)。根據(jù)它們的工作機制來分,一般只有兩類,即已淘汰的方案和現(xiàn)行的電流共享(CS)方案(Irving and Jovanovic, 2000; Kimet al, 2002)。在已經(jīng)淘汰的方案中是不需要電流共享總線的,雖然它有結構簡單的優(yōu)點,但是電流共享性能卻非常糟糕,而且負荷調(diào)節(jié)率也很微弱。現(xiàn)行的電流共享方案是將具體的控制結構和電流程序結合在一起的。根據(jù)運行機制,現(xiàn)行的電流共享方案主要包括四個部分:外環(huán)調(diào)節(jié)(OLR) (Jovanovic et al, 1996),內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)(ILR) (Siri et al, 1992a; 1992b; Mao et al,2007),雙回路調(diào)節(jié)(DLR) (Lin and Chen,2000)和外部控制器(EC) (Siri and Banda,1995; Jaber et al, 2007)。
一種新型的基于磁放大器的電流共享方案
姚文熙 洪曉源 呂征宇
摘要:由于磁放大器的成本低、結構簡單以及其它優(yōu)點,所以廣泛地用于電源系統(tǒng)。本文論述一種新型的應用磁放大器的開關電源,在其主電路中,磁放大器取代功率信號而實現(xiàn)PWM控制。這種方法擴大了磁放大器在電源系統(tǒng)中的應用范圍,并且對于已經(jīng)輸出的PWMs波形進行更準確的的調(diào)控成為可能。在此基礎上,提出了一個新的使用了改進的磁放大器內(nèi)閉環(huán)均流方案。該方案的PWMs由主控制器輸出,并由磁放大器通過調(diào)節(jié)各功能模塊的PWMs實現(xiàn)電流共享。相比于傳統(tǒng)的磁放大器控制系統(tǒng),所提出的新型的均流拓撲結構,其磁放大器的的功耗更低。同時給出了具有電流共享功能的由磁放大器實現(xiàn)的的脈寬調(diào)制型并聯(lián)電源的電路結構,并給出了測試電路。所給出的方案用以升級電鍍電源并實現(xiàn)了并聯(lián)供電。實驗結果表明,該方法具有良好的電流共享性能。
關鍵詞:電流共享,磁放大器,并聯(lián)
簡介:
相對于單一的大功率集中供電系統(tǒng)而言,并聯(lián)功能模塊電源轉換器具有相當多的優(yōu)勢。為了得到并聯(lián)轉換器功能模塊理想的工作特性曲線,一直以來,不斷提出各種具有不同復雜性和電流共享( CS )性能的方法,并得到了發(fā)展和充分的研究 (Luo et al, 1999; Huang and Tse, 2007)。根據(jù)它們的工作機制來分,一般只有兩類,即已淘汰的方案和現(xiàn)行的電流共享(CS)方案(Irving and Jovanovic, 2000; Kimet al, 2002)。在已經(jīng)淘汰的方案中是不需要電流共享總線的,雖然它有結構簡單的優(yōu)點,但是電流共享性能卻非常糟糕,而且負荷調(diào)節(jié)率也很微弱。現(xiàn)行的電流共享方案是將具體的控制結構和電流程序結合在一起的。根據(jù)運行機制,現(xiàn)行的電流共享方案主要包括四個部分:外環(huán)調(diào)節(jié)(OLR) (Jovanovic et al, 1996),內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)(ILR) (Siri et al, 1992a; 1992b; Mao et al,2007),雙回路調(diào)節(jié)(DLR) (Lin and Chen,2000)和外部控制器(EC) (Siri and Banda,1995; Jaber et al, 2007)。