开关谐振电源负载Q值的瞬态分析

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开关电源具有功耗小,效率高,体积小,重量轻,稳压范围宽等优点,开关电源的应用越来越广泛,本文采用瞬态分析的方法分析和计算开关谐振电路的Q值。   本文用瞬态分析的方法计算了并联谐振逆变电路的Q值:分别以恒流源和恒压源两个模型进行了详细分析和计算,得到稳态时的电路工作状态,最后得到并联谐振逆变电路的Q值。文章从Q值的基本定义出发介绍Q值规律:从封闭的自由谐振系统开始,到有连续正弦波形式能量输入的谐振系统(包括串联谐振电路和并联谐振电路),再到由可控硅控制的逆变谐振系统(包括串联谐振逆变电路和并联谐振逆变电路),分别阐述了Q值规律在这些系统中的表现形式。其中,对于并联谐振逆变电路,本文分别以恒流源和恒压源两个模型详细分析了暂态过程,得到稳态时的电路工作状态,最后得到Q值规律在并联谐振逆变电路中的表现形式:电流补偿(感应线圈电流iL近似为输入电流的Q倍)。   我们可以得出这样的观点:Q值是描述谐振系统特性的基本参量,Q值描述了谐振电路的谐振能力。同电感量、电容量、电阻值等基本阻抗参量一样,Q值也是一种阻抗参量;电感、电容、电阻是基本阻抗参量,Q值是系统组合参量,通常由电抗和电阻组成。   谐振系统中Q值的概念对于电路设计和调试、测试工作当中指标的修正十分重要,掌握好Q值的基本概念对于交变电能传输具有重要的意义。
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