一、对称半桥和不对称半桥的区别?
对称半桥和不对称半桥是电力电子技术中的两种电路拓扑结构,用于DC-DC变换器和逆变器等应用。它们的主要区别在于功率器件的配置和电气特性。
配置差异:
对称半桥(也称为全桥或H桥)由四个开关器件组成,通常是两个NMOS和两个PMOS,或者是两个NPN和两个PNP晶体管。这些器件被配置成两对互补的开关,其中每个半桥的上半部分和下半部分各有一个开关。
不对称半桥通常由一个主开关和一个辅助开关组成,主开关承受大部分电压和电流,而辅助开关则用于提供续流路径或辅助控制。
电气特性:
对称半桥可以处理双向功率流动,即能量可以在两个方向上传递,这对于电机控制等应用非常有用。
不对称半桥通常用于单向功率流动的应用,如LED驱动或其他需要单向电流调节的场合。
应用领域:
对称半桥由于其双向功率流动的能力,常用于需要四象限运行的电机驱动、电源逆变器等。
不对称半桥则适用于不需要双向功率流动的低功率或中等功率应用。
成本和复杂性:
对称半桥由于使用了更多的开关器件,通常成本更高,控制也更复杂。
不对称半桥则相对简单且成本较低,但其性能可能不如对称半桥灵活。
在选择对称半桥还是不对称半桥时,需要根据具体的应用需求、成本预算和设计目标来决定。
二、不对称半桥效率能做到多少?
效率分析:交流转换直流是一样的;开关管也是两个,参数一样;变压器,双向磁化,利用率高些,与正激相比,可以小一号磁芯,效率约微高些;输出二极管,半桥的二极管电压等级可以低一级,效率约微高;储能电感,半桥的电感量可以减半,约微高些。半桥的效率约微高些,估计1~2%,不太明显。不过半桥的硬伤是潜在的偏磁风险。一般对产品性能要求稍微高的,都会选择双管正激。
对成本很敏感,质量要求不眼的,都会是半桥(用三极管做开关管),比如电子城购买的PC POWER。
三、如果桥不对称会怎么样,麻烦解释清楚些。不要不对称半桥?
抱歉我似乎是知道答案了。
相对壁内可以。
我也是做了验证性实验 最终发现无论怎么换,只要是半桥差动电路,都是可以的。
两个应变片一个受压一个受拉,应变符号相反,工作时将两个应变片接入电桥的相邻壁内,即为半桥差动电路。
四、不对称半桥是上管占空比大还是下管?
是下管占空比大,下管支架重力重
五、半桥和全桥输出变压器的区别?
如果要求输出电压一样,因为半桥输出为Uo=Us×0.45,而全桥则是Uo=Us×0.9,这样半桥的输入电压要是全桥的2倍,所以半桥电路的匝数是全桥电路的2倍。
六、半桥开关电路高频变压器优点?
1、半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高
半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出 功率的两倍。因此,半桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅 需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。
2、半桥式开关电源的开关管的耐压值比较低。
半桥式变压器开关电源最大的优点是,对两个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,半桥式变压器开关 电源两个开关器件的工作电压只有输入电源Ui的一半,其最高耐压等于工作电压与反电动势之和,大约是电源电压的两倍,这个结果正好是推挽式变压器开关电源 两个开关器件耐压的一半。因此,半桥式变压器开关电源主要用于输入电压比较高的场合,一般电网电压为交流220伏供电的大功率开关电源大部分都是用半桥式 变压器开关电源。
3、半桥式开关电源的变压器初级线圈只需要一个绕组,这也是它的优点,这对小功率开关电源变压器的线圈绕制多少带来一些方便。但对于大功率开关电源变压器的线圈绕制没有优势,因为,大功率开关电源变压器的线圈需要用多股线来绕制。
4、半桥式变压器开关电源的缺点主要是电源利用率比较低,因此,半桥式变压器开关电源不适宜用于工作电压较低的场合。另外,半桥式变压器开关电源中的两个开关器件连接没有公共地,与驱动信号连接比较麻烦。
半桥式开关电源最大的缺点是,当两个控制开关K1和K2处于交替转换工作状态的时候,两个开关器件会同时出现一个很短时间的半导通区域,即两个控制开 关同时处于接通状态。这是因为开关器件在开始导通的时候,相当于对电容充电,它从截止状态到完全导通状态需要一个过渡过程;而开关器件从导通状态转换到截 止状态的时候,相当于对电容放电,它从导通状态到完全截止状态也需要一个过渡过程。
当两个开关器件分别处于导通和截止过渡过程时,即两个开关器件都处于半导通状态时半导通状态时,相当于两个控制开关同时接通,它们会造成对电源电压产 生短路;此时,在两个控制开关的串联回路中将出现很大的电流,而这个电流并没有通过变压器负载。因此,在两个控制开关K1和K2同时处于过渡过程期间,两 个开关器件将会产生很大的功率损耗。为了降低控制开关过渡过程产生的损耗,一般在半桥式开关电源电路中,都有意让两个控制开关的接通和截止时间错开一小段 时间。
5、单电容半桥式变压器开关电源比双电容半桥式变压器开关电源节省一个电容器,这是它的优点。另外,单电容半桥式变压器开关电源刚开始工作的时候,输出电压差 不多比双电容半桥式变压器开关电源是输出电压高一倍,这种特点最适用于作为荧光灯电源,例如,节能灯或日光灯以及LCD显示屏的背光灯等。
荧光灯一般开始点亮的时候需要很高的电压,大约几百伏到几千伏,而点亮以后工作电压才需要几十伏到1百多伏,因此,几乎所有的节能灯无一不是使用单电容半桥式变压器开关电源。
6、单电容半桥式变压器开关电源也有缺点,就是开关器件的耐压要求比双电容半桥式变压器开关电源的耐压高。
七、半桥电路的半桥电路?
半桥电路是两个三极管或MOS管组成的振荡
半桥结构如是两个功率开关器件以图腾柱的形式相连接,以中间点作为输出,提供方波信号。
八、llc 对称桥与不对称桥的区别?
1. 对称桥和不对称桥的基本结构不同。
对称桥的基本结构是由两个电感和两个电容构成,每个元件的阻抗值相等,且都是相等的。而不对称桥的结构则不同,它是由三个电感和一个电容组成,其中一个电感的阻抗值与另外两个不同,也就是说,不对称桥不满足对称性。
2. 对称桥和不对称桥的使用条件不同。
对称桥适用于匹配阻抗较为均匀的情况。如果待测物质的阻抗与电桥中某一电阻的阻抗相差很大,那么对称桥将无法工作。而不对称桥则可以适用于阻抗差异较大的情况下进行测量。
3. 两种桥的灵敏度也有所不同。
由于对称桥采用了4个等价的电阻,因此它的灵敏度比较高。而不对称桥只有3个电感和1个电容,其灵敏度相对较低。
总之,对称桥和不对称桥都是测量电学参数时常用的电桥之一,但它们适用的范围和灵敏度存在差异。
九、半桥原理图
半桥原理图详解
半桥是一种常见的电路拓扑结构,用于交流直流转换器和功率放大器等应用。它由两个并联的开关组成,每个开关上有一个逆并联二极管。这个电路结构可以将输入电压分成两个相互反向的半波,以便用于不同的电力应用。
半桥电路,又称为半桥变换、半桥逆变、半桥整流等,是一种常见的电力电子拓扑结构。它通常由一个高侧开关和一个低侧开关组成,与直接桥式电路相比,半桥电路只需要两个开关,因此成本较低,效率较高。
半桥电路常用于交流直流转换器中,主要用于电压变换、频率变换和功率传输。在交流直流变换器中,半桥电路通常用于驱动变压器的次级侧。其工作原理如下:
1. 高侧开关和低侧开关工作原理
半桥电路中的高侧开关和低侧开关是交替工作的。当高侧开关导通时,低侧开关断开;而当低侧开关导通时,高侧开关断开。这样交替进行的开关动作就能实现对输入电压的控制。
高侧开关通常由MOSFET或IGBT组成,它负责控制输出电压的上升和下降。当高侧开关导通时,输入电压通过变压器传导到输出侧;而当高侧开关断开时,变压器的磁场能量会将电流通过低侧开关导通的二极管,从而保持输出电压的连续性。
低侧开关通常由MOSFET或二极管组成,它负责输出电流的控制。当低侧开关导通时,输出电流能够流过;而当低侧开关断开时,通过变压器的磁场能量会将电流导通到高侧开关的二极管,从而保证输出电流的连续性。
2. 半桥电路的工作特点
半桥电路具有以下几个重要的工作特点:
- 高效性:半桥电路的结构简单,开关件少,因此具有较高的转换效率。
- 可靠性:半桥电路中的开关件只需要承受一半的输入电流和电压,因此具有较高的可靠性。
- 稳定性:半桥电路能够实现对输出电压的精确控制,具有较好的稳定性。
- 适应性:半桥电路适用于不同功率范围的应用,可以实现高效率的能量转换。
3. 半桥电路的应用
半桥电路广泛应用于不同领域的电力电子设备。以下是半桥电路的一些常见应用:
- 变频电源:半桥电路可以实现对输入电压的变频控制,用于驱动电机等变频设备。
- UPS电源:半桥电路可以实现对输入电压的逆变,用于无间断电源系统。
- 太阳能逆变器:半桥电路可以实现对太阳能电池板输出的直流电压的逆变,用于给电网供电。
- 电磁炉:半桥电路可以实现对电源频率和功率的控制,用于控制电磁炉的加热效果。
总结起来,半桥电路是一种常见且重要的电力电子拓扑结构,具有高效性、可靠性、稳定性和适应性等优点。它的工作原理简单,应用广泛,可以应用于交流直流转换器、变频电源、UPS电源、太阳能逆变器和电磁炉等领域。通过对半桥原理图的详细解析,我们对半桥电路的工作原理和应用有了更深入的理解。
十、半桥式开关电源变压器参数如何计算?
半桥式变压器开关电源与推挽式开关电源一样,也属于双激式开关电源,因此用于半桥式开关电源的变压器铁心的磁感应强度B,可从负的最大值-Bm,变化到正的最大值+Bm,并且变压器铁心可以不用留气隙。半桥式开关电源变压器的计算方法与前面推挽式开关电源变压器的计算方法基本相同,只是直接加到变压器初级线圈两端的电压仅等于输入电压Ui的二分之一。
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