推挽式逆变器原理11

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推挽变换器原理

推挽变换器原理

推挽变换器原理
推挽变换器是一种常用的直流-交流变换器,常用于电力电子
应用中。

它的原理是通过交替地开关两个功率开关,将输入直流电压转换为输出交流电压。

具体原理如下:
1. 基本结构:推挽变换器由两个功率开关组成,一般为N沟MOSFET或IGBT。

这两个开关分别被称为高侧开关和低侧开关。

2. 工作周期:推挽变换器工作周期分为两个阶段,分别为高侧开关导通阶段和低侧开关导通阶段。

在每个阶段,只有一个开关导通,另一个开关关闭。

3. 高侧开关导通阶段:在这个阶段,高侧开关导通,低侧开关关闭。

输入直流电压通过电感和高侧开关被加到负载上。

同时,电感储存的能量开始释放,为负载提供稳定的电流。

4. 低侧开关导通阶段:在这个阶段,低侧开关导通,高侧开关关闭。

此时,电感储存的能量被释放到负载上,并且流过负载的电流方向相反。

5. 交替切换:高侧开关和低侧开关按照一定的频率交替开关。

这种交替切换可以使得推挽变换器输出交流电压,其波形主要取决于开关频率和负载电流。

总结来说,推挽变换器通过交替地开关高侧和低侧开关来实现输入直流电压到输出交流电压的转换。

这个过程是周期性的,
通过控制开关的导通和关闭,可以控制输出交流电压的频率和幅值。

电流型推挽式逆变器原理

电流型推挽式逆变器原理

电流型推挽式逆变器原理
嚯哟,这电流型推挽式逆变器嘛,咱们得用咱四川话、陕西方言和北京话结合起来给你讲讲原理。

首先嘛,咱们说电流型推挽式逆变器,它可是个高科技玩意儿。

咱们得从基础说起,它其实就是一种能把直流电变成交流电的装置。

你想啊,直流电有时候用起来不方便,交流电就灵活多了,所以咱们得有个办法来转换。

四川话咋说呢?这逆变器啊,就像咱们四川的变脸大师一样,一下子就能把电的性质给变了。

直流电就是那张普通的脸,交流电就是那千变万化的脸谱。

电流型推挽式逆变器就是那个神奇的变脸大师,一挥手,就变了个样儿。

陕西方言里咋描述呢?这逆变器啊,它就像咱陕西的秦腔一样,有板有眼,有节奏。

直流电就是那平稳的唱腔,交流电就是那高低起伏的旋律。

电流型推挽式逆变器就是那掌控节奏的大师,让电流唱出美妙的旋律。

再来说说北京话吧。

这逆变器啊,其实就像咱们北京的四合院一样,结构紧凑,功能齐全。

直流电就像那四合院的大门,平平常常;交流电就是那院子里的各个房间,各有各的用处。

电流型推挽式逆变器就是那巧妙的设计师,把大门和房间连接得恰到好处。

总的来说啊,电流型推挽式逆变器就是通过特定的电路结构和工作原理,实现了直流电到交流电的转换。

它就像个神奇的魔术师,让电流在我们的生活中发挥出更大的作用。

不管是四川话、陕西方言还是北京话,咱们都能找到合适的方式来描述它的神奇之处。

推挽电路工作原理

推挽电路工作原理

推挽电路工作原理
推挽电路是一种常见的功率放大电路,它主要由NPN型和PNP 型的晶体管组成,能够实现高效率的功率放大。

在本文中,我们将详细介绍推挽电路的工作原理,以及其在电子领域中的应用。

推挽电路的工作原理基于NPN型和PNP型晶体管的工作特性。

在推挽电路中,NPN型和PNP型晶体管交替工作,实现了对输入信号的放大和输出信号的驱动。

当输入信号为正半周时,NPN型晶体管导通,将信号放大并输出;而当输入信号为负半周时,PNP型晶体管导通,同样将信号放大并输出。

这样,推挽电路能够实现对输入信号的完整放大和输出,同时还能有效地消除交叉失真。

推挽电路在电子领域中有着广泛的应用,其中最常见的就是在功率放大器中的应用。

由于推挽电路能够实现高效率的功率放大,因此在音响设备、功放设备以及各类电子设备中都能见到其身影。

此外,推挽电路还常常用于马达驱动电路中,能够实现对马达的高效驱动,提高了系统的整体效率和稳定性。

除了功率放大和马达驱动外,推挽电路还常常用于各类开关电路中。

由于其能够实现高效的信号放大和输出,因此在开关电源、
逆变器等领域都有着广泛的应用。

推挽电路不仅能够提高系统的工作效率,还能够减小系统的功耗,提高系统的稳定性和可靠性。

总的来说,推挽电路作为一种常见的功率放大电路,在电子领域中有着广泛的应用。

其工作原理基于NPN型和PNP型晶体管的工作特性,能够实现高效率的功率放大和信号输出。

在功率放大器、马达驱动器以及开关电路中都有着重要的作用,为电子设备的性能提升和系统的稳定性提供了有力支持。

推挽电路的应用前景广阔,相信在未来的电子领域中会有更多的创新应用涌现。

推挽电路原理开关电源

推挽电路原理开关电源

推挽电路原理开关电源推挽电路是一种常用于驱动直流电机的电路,它通过两个互补的开关管(一般是NPN型和PNP型晶体管)控制电机的正反转。

推挽电路可以提供较大的电流输出,并且具有较好的工作效率和响应速度,因此广泛应用于各种电机驱动和开关功率放大电路中。

推挽电路的原理如下:1.基本结构:推挽电路由两个互补的开关管组成,一般一个为NPN型晶体管和一个为PNP型晶体管。

两个开关管交替工作,通过控制它们的导通和截止状态来实现电机的正反转。

2.工作原理:推挽电路有两种工作状态:正转状态和反转状态。

在正转状态下,NPN晶体管处于导通状态,PNP晶体管处于截止状态。

这时电流从电源经过NPN管流向电机,电机开始正转。

在反转状态下,PNP晶体管处于导通状态,NPN晶体管处于截止状态。

这时电流从电源经过PNP管流向电机,电机开始反转。

推挽电路通过两个开关管的交替工作,实现了电机的正反转,并且其中一条开关管工作时另一条开关管处于截止状态,大大降低了功率损耗和热量。

3.控制电平:推挽电路的控制电平是通过控制NPN和PNP晶体管的基极电压来实现的。

当NPN的基极电压为高电平,PNP的基极电压为低电平时,电路处于正转状态;当NPN的基极电压为低电平,PNP的基极电压为高电平时,电路处于反转状态。

4.保护电路:为了防止电机在正反转过程中产生反电动势以及反冲电流对驱动电路造成损害,推挽电路通常还配备了反电势保护电路,如二极管并联等。

总结:推挽电路通过控制NPN和PNP晶体管的导通和截止状态来实现电机的正反转。

它具有较大的电流输出、较好的工作效率和响应速度,广泛应用于各种电机驱动和开关功率放大电路中。

推挽式逆变器

推挽式逆变器

推挽式逆变器图1 所示为推挽式逆变器的主电路及其工作波形。

逆变器是由具有中心抽头变压器,两只开关管V1、V2 砀和两只二极管D1、D2 构成的,是一种完全对称的结构形式。

而且V1,和V2 发射极接在电源的负极,驱动十分方便,也不必进行隔离。

变压器两个初级绕组的匝数相等,即W11=W12=W1,次级绕组的匝数为w2。

1.开关管V1 和V2180°互补导通工作图1(b)、(c)是开关管V1,和V2 工作在180°互补导通时的工作波形。

当V1,导通时,电源电压Ui 加在变压器初级绕组W11 上,在W11 中感应出与电压Ui,相等的电动势,其“x”端为正极性。

当砀导通时,Ui,加在变压器初级绕组W12 上,W12 的电动势“x”端为负极性。

故在变压器次级绕组W2 中的电动势是一个宽度为180°的方波交流电动势,其幅值为EW2。

在开关管V1,和V2 关断时,它的电压为Uv1=UV2=Ui+e1,e1,W11 或W12 中的感应电动势,故e1Ui,则UV1=UV2=2Ui。

为了减小V1,和V2 关断时引起的电图1 推挽式逆变器的主电路及其工作波形压尖峰,W11c 或W12 绕组应紧密耦合。

如果输出端接的是电阻负载,电阻为RLd(,负载电流IRd 和输出电压u。

的波形相同。

电流幅值IRd=如图1(b)所示。

如果输出端接的是电感量为L 的电感负载,则电感电流iL 为三角波,电流变化率:,其最大值为,式中fs 为逆变器输出电压的频率如图1(c)所示。

在输出电压U。

的正半周,iL 为正时,电源的电能向负载输送,折算到初级的负载电流通过开关管U1;电流i1-为正而电压锐。

变负,即开关管V1 关断、V2 导通时,原来在绕组W11 中的电流因。

电流馈电推挽式逆变电路及原理分析

电流馈电推挽式逆变电路及原理分析

电流馈电推挽式逆变电路及原理分析
电流馈电推挽式逆变电路如图1-1所示,图中直流电压经电感L1送到变压
器Tr的中心抽头,L1与跨接于Tr初级绕组两端的电容C2组成手续谐振电路,R1、R2、C1组成启动电路,其原理同图1-2,由于Np与Nb的正反馈作用,驱动VT1、VT2轮流交替导通。

在这个电路中,开关晶体管集电极所承受的最高电压约为直流电压VDC的
π倍。

对于市电电压为110V/120V/127V的美国、日本及我国台湾地区,采
用这种电路还是合适的。

本电路中晶体管输出为正弦电压,开关损耗较小,变
压器次级NS两端输出亦为正弦电压。

即使负载开路式短路,负载变化很大,
逆变器仍可以连续工作,如图1-1,1-2中即使一个灯管失效,电路仍能正常工作。

Motorola公司1996年生产的一带二灯的电子镇流器就采用这种电路模式,
原配灯管为两只32W冷阴极的T8管,所以不需辅助绕组对灯丝加热,其具体
电路如图1-2所示。

图中C1、R1及VD1组成启动电路,高频逆变电路由
VT1、VT2、变压器Tr、C2等组成,由变压器提供正反馈,使VT1、VT2轮
流交替导通与截止。

这个电路比较简单,所用组件不多,上述2乘以32V路中
Tr可用EE35磁心,L1可用EE19磁心,体积与重量均不算大,材料成本也不高。

具体电路如图1-2所示
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。

仅供参阅!。

推挽逆变器工作原理

推挽逆变器工作原理

推挽逆变器工作原理
推挽逆变器是一种电力电子器件,用于将直流电源转换为交流电源。

它的工作原理如下:
1. 输入电源:推挽逆变器的输入是直流电源,通常是电池或者直流稳压电源。

2. 开关器件:推挽逆变器主要由两个开关器件组成,分别是NPN型晶体管和PNP型晶体管。

它们通过交替开关来改变电路的连接状态。

3. 逆变过程:当NPN晶体管导通时,PNP晶体管截止。

此时输入电源的正极连接到负极,输出电路中没有通路,输出为低电平。

当PNP晶体管导通时,NPN晶体管截止。

此时输入电源的正极连接到输出负载,输出为高电平。

4. 输出控制:推挽逆变器的输出电压和频率可以通过控制NPN和PNP晶体管的开关频率和占空比来调节。

通过适当的控制,可以使输出电压和频率稳定。

5. 保护功能:推挽逆变器通常还会具备过载、过温、短路等保护功能,在遇到异常情况时会自动切断输出电路,以保护设备的安全运行。

推挽逆变器主要应用于需求交流电源的场合,如UPS电源、太阳能电力系统等。

它具有高效率、负载能力强等特点,在现代电力系统中得到广泛应用。

推挽逆变器的原理分析

推挽逆变器的原理分析

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