什么是电力电子电路的拓扑结构?
电路的拓扑结构就是指电路中节电、支路、回路的数量,这些都反映了电路中各部分连接的实质状况。同一个拓扑结构可以画成几何形状不同的电路图。
古典电力电子技术和现代电力电子技术的区别
1、拓扑结构不同:古典电力电子技术采用的是分立器件控制的拓扑结构,如整流器、逆变器等,而现代电力电子技术则采用的是集成电路控制的拓扑结构,如交换电源、PWM变换器等。2、工作频率不同:古典电力电子技术的工作频率较低,一般在几十赫兹到几千赫兹之间,而现代电力电子技术的工作频率较高,可以达到几兆赫...
什么是单臂、双臂和四臂全桥拓扑结构?
单臂半桥、双臂半桥和四臂全桥是常用的电力电子变换器拓扑结构,它们在灵敏度方面有以下区别:单臂半桥的灵敏度最低,双臂半桥次之,四臂全桥的灵敏度最高。单臂半桥和双臂半桥的灵敏度主要受到负载变化的影响,而四臂全桥的灵敏度则更多地受到电源电压或电流变化的影响。单臂半桥和双臂半桥的灵敏度随着负...
NPC型三电平是什么意思
NPC型三电平是一种电力电子变换器拓扑结构,适用于高电压、大功率的交流驱动和逆变应用。其中“NPC”代表中点直流耦合,意为将三相交流电源分别于电容电压分压向中心点。相比于传统的两电平逆变器,NPC型三电平具有更低的谐波失真、更高的效率和更低的 EMI 散射等显著优势。由于其高电压、大功率的优势,...
全桥和半桥有什么区别?
惠斯通、半桥和全桥都是电力电子领域中常用的直流-交流变换器拓扑结构,它们的主要异同点如下:1. 惠斯通:惠斯通是一种单向开关型变换器,由一个开关管和一个二极管组成。在工作时,当开关管导通时,负载得到输入电源的正向电压;而当开关管截止时,则通过二极管提供反向电压给负载。因此,在输出端只能...
电力电子变换器PWM技术原理与实践图书目录
第1章 电力电子变换器导论 1.1 变换器的基本拓扑结构 1.2 电压源型\/电压刚性型逆变器 1.3 三相变换器开关函数表达法 1.4 输出电压控制 1.5 电流源型\/电流刚性型逆变器 1.6 空间矢量的概念 1.7 三电平逆变器 1.8 多电平逆变器拓扑结构 1.9 小结 第2章 谐波畸变 2.1 谐波电压畸变因数...
电气工程及其自动化的研究方向
2、控制理论与应用:研究用于控制电气设备和系统的理论和方法,包括传统的PID控制、最优控制、自适应控制、模糊控制等。应用于机械、自动化、航空航天等领域。3、电力电子与拓扑结构:研究电力电子器件和电路的设计与控制,开发高效、高性能的电力电子拓扑结构和功率变换技术,如逆变器、整流器、谐振器等。
开关电源应该如何学起,或是有什么基本的电路分析方面的书籍。望路过的...
开关电源的学习首先应该学习基本的电路拓扑:BUCK、BOOST、正激、反激等,以及输出拓扑:全桥、半桥、推挽等等 学习拓扑结构我推荐《电力电子技术》 王兆安的,我看的是第5版,在我们学校是电子专业的一本教材,里面对各种教材讲得还是非常清晰的。然后,如果要深入了解开关电源的原理、以及开关电源设计中的...
PFC拓扑技术及工作原理的详解;
随着电力电子技术的进步和对节能、环保要求的提高,AC\/DC变换器的高效率、低谐波设计成为了关注焦点。为解决电力变换过程中的谐波问题,PFC(功率因数校正)电路应运而生,它分为有源和无源两种类型。在电源领域,尤其是汽车OBC和通信电源,PFC拓扑设计的重要性日益凸显。科研人员开发了多种PFC拓扑,如传统...
5 Buck电路、Boost电路、Buck-Boost电路、Cuk电路电感电容器件参数计 ...
本文总结了电力电子领域中常见拓扑结构的Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk电路的器件参数计算方法,旨在帮助读者理解和掌握这些基本电路的工作原理与关键参数计算。Buck电路是一种降压变换器,其基本工作原理是通过一个开关元件控制电感电流的上升和下降,从而实现输出电压的调节。在Ton阶段,电感电流线性上升,电感...