高功率密度碳化硅MOSFET软开关三相逆变器损耗分析pdf,相比硅 IGBT,碳化硅 MOSFET 拥有更快的开关速度和更低的开关损耗。 碳化硅 MOSFET 应用于高开关频率场合时其开关损耗随着开关频率的增加亦快速增长。 为进一步提升碳化硅 MOSFET 逆变器的功率密度,探讨了采用软开关技术的碳化硅 MOSFET 逆变器。 比较了不同开关频率下的零电压开关三相逆变器及硬开关三相逆变器的损耗分布和关键无源元件的体积, 讨论了逆变器效率和关键无源元件体积与开关频率之间的关系。 随着开关频率从数十 kHz 逐渐提升至数百 kHz,软开关逆变器不仅能够维持较高的转换效
2021-06-24 08:50:30 2.36MB 逆变电源
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经典讲述高功率光纤激光器及其应用的书籍 目录 总序 前言 第1章 双包层光纤 1.1 光在光纤中的传输 1.1.1 光纤中光的反射 1.1.2 光纤的数值孔径 1.1.3 光在光纤中的传播 1.2 双包层光纤的结构和特性 1.2.1 内包层形状对吸收系数的影响 1.2.2 光线在新型内包层形状双包层光纤中传播的分析 1.2.3 双包层光纤的制备 1.3 光子晶体光纤的结构和特性 第2章 光纤激光器的发展史和分类 2.1 光纤激光器的发展历史 2.1.1 单根光纤输出功率从百瓦级向千瓦级发展 2.1.2 从连续光纤激光向高功率脉冲光纤激光发展 2.1.3 从常规的光纤激光组束技术向相干组束技术发展 2.2 光纤激光器的分类 2.2.1 以工作波长分类 2.2.2 以工作模式分类 2.3.3 特殊光纤激光器 第3章 稀土离子掺杂的双包层光纤 3.1 双包层光纤的拉制 3.1.1 预制棒制造(preformfabrication) 3.1.2 光纤拉丝(fiberdrawing) 3.1.3 光纤涂覆 3.2 光纤中的导波模 3.3 光纤的损耗 3.3.1 光纤材料的吸收和损耗 3.3.2 光纤的弯曲损耗 3.3.3 光纤的连接损耗 3.4 光纤的偏振特性和保偏光纤 第4章 稀土掺杂光子晶体光纤 4.1 大模场面积光子晶体光纤 4.2 非线性光子晶体光纤 4.3 光子晶体光纤中超连续谱的产生 4.4 掺Yb3+双包层光子晶体光纤激光器 第5章 光纤激光器的泵浦技术 5.1 半导体激光器 5.1.1 半导体激光器的发展历史 5.1.2 半导体激光器的输出特性 5.1.3 半导体激光器的光束整形 5.2 双包层光纤的泵浦方法研究 5.2.1 端面泵浦 5.2.2 侧面泵浦 5.3 高功率半导体激光器的寿命特性 5.3.1 高功率半导体激光器的失效机理 5.3.2 寿命评价研究 第6章 连续波高功率光纤激光器 6.1 连续波高功率光纤激光器的基本结构 6.2 线形腔结构物理模型及速率方程 6.3 光纤激光器的模式控制技术 6.3.1 特殊腔结构法 6.3.2 种子光注入法 6.3.3 光纤缠绕弯曲法 6.3.4 光纤拉锥法 6.4 超大模场双包层光纤的设计 6.4.1 螺旋芯光纤 6.4.2 分块包层光纤 6.4.3 纤芯掺杂设计光纤 6.4.4 增益导引光纤 6.5 高功率光纤激光器的热效应 第7章 脉冲双包层光纤激光器 7.1 调Q光纤激光器 7.1.1 被动调Q方式 7.1.2 主动调Q方式 7.1.3 各种调Q方式比较 7.1.4 声光调Q的光纤激光器的窄脉冲输出 7.2 脉冲光纤放大器 7.2.1 脉冲放大的关键技术研究 7.2.2 低功率双包层光纤放大器 7.2.3 脉冲双包层光纤放大器 7.3 锁模光纤激光器 7.4 双包层光纤放大器瞬态增益与频率响应 7.4.1 二能级瞬态增益理论模型 7.4.2 YDFA瞬态增益的饱和和恢复 7.4.3 数值计算与实验结果的对比 第8章 光纤激光的倍频特性 8.1 激光倍频的基本概念 8.2 周期极性铌酸锂(PPLN) 8.3 影响倍频效率的因素 8.3.1 倍频特性与激光参量的关系 8.3.2 倍频特性与谐波发生器的参量关系 8.4 光纤激光的光谱特性对倍频的影响 8.4.1 实骏装置 8.4.2 实骏结果 8.4.3 谱线响应宽度分析 8.4.4 温度响应带宽的分析 8.5 高功率光纤激光倍频特性 8.5.1 窄线宽振荡——放大系统 8.5.2 倍频实验结果 第9章 光纤激光器组束技术 9.1 主振荡放大(MOPA)技术 9.2 多芯光纤自组束 9.3 全光纤组束 9.4 光谱组束(SBC)技术 9.5 外腔相干组束 9.5.1 光栅外腔组束 9.5.2 自傅里叶变换(S-F)腔组束 9.5.3 自成像腔相干组束 9.6 包层光纤激光器及其相干组束的实验研究 9.6.1 自成像相位锁定 9.6.2 二维四束光纤激光相干合成实验研究 9.6.3 占空比对相干组束影响的实验研究 9.6.4 光纤激光相干阵列远场光强分布的影响分析 第10章 高功率光纤激光器的典型应用 10.1 激光打标 10.2 激光雕刻 10.3 激光焊接 10.4 激光切割 10.5 光纤激光在光伏产业的应用 10.6 光纤激光在医疗中的应用 参考文献
2021-05-23 16:37:18 21.8MB 光纤激光器
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何谓半桥转换器 半桥结构的工作原理 环路补偿 LM5035 芯片的特色 LM5035 芯片的评估电路板 LM5035 芯片的相关应用
2021-05-17 17:01:15 3.58MB 半桥电路拓扑
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一种基于多层结构的高功率密度和高能量.PDF
2021-05-14 13:03:11 1.76MB 专利文档
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150W, AC-19.5VDC PFC+LLC Demo Board This design uses a Critical Conduction Mode (CrCM/DCM) PFC (AC-400 VDC), followed by an LLC DC-DC (400-19.5 VDC). For both stages, the switching frequency was increased to the maximum allowed by the off-the-shelf control ICs available. The board is designed to be a ‘demonstration’ board, and is not yet optimized as a production design. With this design, a power density of 1.56 W/cc or 25.5 W/in3 is achieved, which is around 2x typical and 40% more than the best-on-class Si-based design today. Customer designs are expected to achieve even higher power density.
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包络跟踪技术已经成为提高功率放大器效率的重要研究方向, 其中高效率、高功率开关电源调制器是研究重点。对实际的开关电源调制电路以及相应的参数进行了分析, 提出了适用于包络跟踪技术的开关电源调制电路。利用 Spice 软件对设计的电路进行了电路仿真, 利用 Cadence 软件进行了印制电路板 ( PCB) 电路的设计。经过实际测试, 该开关电源调制器的输出电压达到 48 V, 电流约为 0. 9 A, 整个功能模块效率接近 96%。该开关电源调制电路不仅具有高效.率高功率输出脉冲信号, 还可以根据设计需求改变 NMOS 管型号, 并设计出不同开关频率、不同功率输出的开关电源调制电路。
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基于粒子模拟和并行遗传算法的高功率微波源优化设计
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SC8915是同步 BUCK-BOOST 升降压锂电池电源芯片,可应用于充电宝。
2021-03-16 15:09:10 2.24MB SC8915
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基于直接功率控制的三相电压源脉宽调制整流器的高功率因数
2021-03-07 17:03:58 317KB 研究论文
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