Hoc opus proponit et analysat converterem DC-DC duarum stagiorum pro applicationibus carum electricarum, ubi alta efficiencia super latus ambitus tensionum bateriarum est desiderata. Proposita circuitus conversionis constat ex primo statu isolationis duorum exituum cum structura resonans CLLC et secundo statu regulatoris buck duorum introductorum. Transformator primae stagii ita designatur ut eius duae tensiones exitus correspondent, idealiter, ad minimum et maximum expectatum tensionem ad bateriam suppeditandam. Tum, secundus status combinat tensiones a praecedente statu isolationis datas ad regulandum tensionem exitus totius converteris. Primum statum semper operatur in resonance, cum unica functione provisionis isolationis et fixarum rationum conversionis cum minimis perditis, dum secundus status permittit regulationem tensionis exitus super latus ambitus tensionum bateriarum. In summa, demonstratur quod solutio ostendit altam efficienciam conversionis super latus ambitus tensionum exitus.
1.Introductio.
Transportatio electrica in multis regionibus progreditur ob crescentes curas de emissionibus globalibus gasum vitriari et supplymento et exhaustione fossilium combustibilium. Hae curae nuper impulere crescens exponentialiter demandam pro vehiculis electricis (EVs) . Talis alta demanda coniuncta cum studio maioris intervalli et brevioris temporis caricae impellit novas generationes EVs quae implementant capacitates bateriales maiores et rates caricae. Consequentia, nova stadia caricae EV sunt necessaria ad suppeditandum plus potestatis, citius quam umquam antea.
2.Structura et Principium Operativum.
Ut in Fig. monstratur, proposita converter duarum stagiorum constat ex primo statu isolationis basato in convertere resonans LLC, et secundo statu post-regulator basato in convertere buck. Talis post-regulator responsabilis est pro regulatione tensionis exitus et suppeditatur per converterem DCX duorum exituum alta efficiencia, cum tensionibus secundariis V1 et V2. Ex Fig., clarum est quod stress tensionis post-regulator, videlicet, V1−V2, minor est quam tensionem exitus Vo, quod consequenter permittit dispositiva commutationis cum minoribus resistivitatibus on et minoribus perditis commutationis.
3.Design Status LLC Operati Quasi DCX.
Cum resonans LLC operatur in frequentia resonantia, ratio conversionis tensionis fit idealiter independens ab actuali onere. Alio modo, convertere LLC mantinet constantem rationem conversionis tensionis et adaptat suum currentem automaticum, secundum conditiones oneris, agens quasi DCX. In hac conditione operationis, LLC ostendit maximam efficienciam, cum minimo fluxu potentiae reactivae et conditionibus commutationis sine-tensione (ZVS) et sine-currente (ZCS) semper satisfactis . Notabile, operatio DCX LLC non requirit inductorem resonantem externum, quia gain conversionis est fixus. Solutio aequivalens basata in FB-LLC resonante designato ad operandum in eodem latissimo ambitu tensionum exitus est expectata ostendere maiora perdidum quam LLC in conditionibus permanentibus DCX.
4.Conclusio
Performantiae conversionis copertae totum ambitum potestatis et tensionis experimentales demonstratae sunt, ostendentes altam efficienciam super latus ambitus conditionum operationis, registrantes peak efficienciam 98.63% ad 500V tensionem exitus et 7kW potestatem translatam. In applicationibus finalibus, connectiones serie vel parallelo plurium modulorum possunt considerari pro scalatione ratingum tensionis vel currentis implementationis finalis, gratias agimus ad exitum isolatum. Studia futura posset includere controlleres online pro optimali modulatione converteris et proceduras pro optimo designo componentum converteris, sicut inductores output TBB.
Source: IEEE Xplore
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete