Details
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Разработка схемы регулируемого источника вторичного электропитания и исследование его характеристик методом имитационного моделирования. В работе рассмотрены топологии импульсных источников питания применительно к требованиям гидроакустической аппаратуры. По результатам сравнительного анализа обоснован выбор топологии фазосдвигающего полного моста, обеспечивающей мягкую коммутацию ключей при нулевом напряжении на частоте 400 кГц. В качестве силовых ключей выбраны SiC FET UJ3C065030B3 в каскодной конфигурации. Выполнен расчёт основных узлов схемы: входного выпрямителя с фильтром, мостового инвертора, импульсного трансформатора с коэффициентом трансформации 1:5, выходного выпрямителя и LC-фильтра. Разработана имитационная модель в среде Micro-Cap. Результаты моделирования подтвердили работоспособность схемы во всём диапазоне регулирования: выходное напряжение перекрывает диапазон 5-57 В, коэффициент пульсаций не превышает 0.005%. Использовалось программное обеспечение Micro-Cap для схемотехнического моделирования.
Development of a regulated secondary power supply circuit and investigation of its characteristics by means of simulation modeling. The work examines switching power supply topologies as applied to the requirements of hydroacoustic equipment. Based on a comparative analysis, the phase-shifted full bridge topology was selected, providing zero-voltage switching at a commutation frequency of 400 kHz. UJ3C065030B3 SiC FET devices in cascode configuration were chosen as power switches. The key circuit nodes were calculated: input rectifier with filter, bridge inverter, pulse transformer with a 1:5 transformation ratio, output rectifier and LC filter. A simulation model was developed in the Micro-Cap environment. Simulation results confirmed the circuit operability across the full regulation range: output voltage covers 5-57 V, ripple factor does not exceed 0.005%. Micro-Cap software was used for circuit simulation.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. ОБЗОР И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СХЕМЫ ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- 1.1 Гидроакустический передатчик как нагрузка ИВЭП
- 1.2 Классификация источников вторичного электропитания
- 1.3 Современные подходы к построению силовой части импульсных ИВЭП
- 1.4 Обзор отечественных и зарубежных решений
- 1.5 Сравнение топологий и обоснование выбора
- 1.6 Способы регулирования выходного напряжения
- 1.7 Принцип работы силовой части. Полная мостовая схема инвертора
- 1.8 Принцип формирования управляющих импульсов
- 1.9 Мягкая коммутация в схеме фазосдвигающего полного моста
- 1.10 Выбор частоты коммутации
- 1.11 Выводы по главе
- ГЛАВА 2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СХЕМЫ ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- 2.1 Структурная схема ИВЭП
- 2.2 Входной выпрямитель
- 2.3 Входной сглаживающий фильтр
- 2.4 Инвертор. Выбор силовых ключей и трансформатора
- 2.5 Гальваническая развязка
- 2.6 Выходной выпрямитель. Выбор диодов
- 2.7 Выходной сглаживающий фильтр
- 2.8 Расчет тепловых потерь
- ГЛАВА 3. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИСТОЧНИКА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- 3.1 Описание имитационной модели
- 3.2 Проверка адекватности модели транзистора
- 3.3 Энергетические характеристики
- 3.4 Спектральные характеристики
- 3.5 Выводы по главе
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ