新型兩相零電壓轉(zhuǎn)換PWM變換器的研究?? 摘要:把零電壓轉(zhuǎn)換技術(shù)和多相變換技術(shù)相結(jié)合就可獲得一簇新型多相零電壓轉(zhuǎn)換PWM變換器。這些變換器具有高性能和高功率密度。主要分析了兩相Boost零電壓轉(zhuǎn)換PWM變換器的工作原理和特性,并給出了占空比D>0.5時(shí)的諧振元件參數(shù)的設(shè)計(jì)和仿真結(jié)果。 關(guān)鍵詞:零電壓轉(zhuǎn)換;多相變換器;高功率密度 ? 1??? 概述 ??? 通過提高開關(guān)頻率可獲得高性能和高功率密度功率變換器,但傳統(tǒng)的硬開關(guān)PWM變換器工作在高頻時(shí)開關(guān)損耗很大。因此,硬開關(guān)PWM變換器的應(yīng)用具有局限性。為此,人們提出了用軟開關(guān)技術(shù)來減小開關(guān)損耗,大多數(shù)軟開關(guān)變換器是以大幅度地增加開關(guān)器件的電壓或電流應(yīng)力為代價(jià)來降低開關(guān)損耗的,這導(dǎo)致開關(guān)器件的導(dǎo)通損耗顯著增加。在零轉(zhuǎn)換PWM變換器[1]中,輔助電路在很寬的輸入電壓和負(fù)載變化范圍內(nèi)以最小的電壓和電流應(yīng)力為主開關(guān)管提供零電壓開關(guān),這使得ZVTPWM變換器在中大功率場合得到廣泛應(yīng)用。 ??? 獲得高性能和高功率密度功率變換器的另一種方法是采用多相技術(shù)。輸入電感交錯(cuò)工作時(shí),對于n相變換器來說,輸入和輸出濾波電容的工作頻率提高了n倍,因此,使輸入和輸出濾波器中電容保持很小的電流紋波;并且可以獲得良好的動(dòng)態(tài)性能。如果將ZVT和多相變換技術(shù)結(jié)合起來,就可以得到更好的動(dòng)態(tài)性能和更高功率密度的功率變換器。簡單地將多相技術(shù)和ZVT變換器結(jié)合起來的ZVT多相變換器是非常復(fù)雜的。因?yàn)橐粋€(gè)n相的ZVT變換器需要n個(gè)輔助電路。幾種基本的兩相ZVT PWM變換器[2]如圖1所示。這些變換器中只包含了一個(gè)有源開關(guān)的輔助電路通過n個(gè)二極管交替地為所有相的主開關(guān)管提供零電壓開通條件。本文主要分析了兩相Boost ZVT PWM變換器的工作原理和特性,并給出了占空比D>0.5時(shí)的仿真結(jié)果和諧振元件參數(shù)的設(shè)計(jì)。 2??? 工作原理 ??? 兩相Boost ZVT PWM變換器如圖1(c)所示。 ??? 在進(jìn)行討論之前,作如下幾點(diǎn)假設(shè): ??? ——所有元器件都是理想的; ??? ——輸入濾波電感足夠大,故在一個(gè)開關(guān)周期中,電壓源Vin及輸入濾波電感Lf1,Lf2可用一恒 值 電 流 源Iin1,Iin2代 替 ; ??? — —輸 出 濾 波 電 容 足 夠 大 , 故 在 一 個(gè) 開 關(guān) 周 期 中 ,Cf,R1可 用 一 恒 值 電 壓 源Vo代 替 。
(a)??? Buck
(b)??? Buck- Boost
(c)??? Boost
(d)??? Cuk 圖1??? 基本的兩相ZVTPWM變換器 2.1??? D>0.5時(shí)的工作原理 ??? 設(shè)初始狀態(tài)為主功率開關(guān)管S1及輔助開關(guān)管Sr均為關(guān)斷狀態(tài),主功率開關(guān)管S2和升壓二極管D1處于導(dǎo)通狀態(tài)。vc1(t0)=Vo,iLr(t0)=0,vc2(t0)=0。 ??? 圖2為各主要變量的理論穩(wěn)態(tài)波形圖,圖3為該變換器在半個(gè)開關(guān)周期中的不同開關(guān)狀態(tài)下的等效電路。各開關(guān)狀態(tài)的工作情況描述如下。 圖2??? D >0.5時(shí) 的 各 主 要 變 量 的 理 論 穩(wěn) 態(tài) 波 形
(a)模 態(tài)1??????????????????????????????? (b)模 態(tài)2 (c)模 態(tài)3??????????????????????????????? (d)模 態(tài)4
(e)模 態(tài)5??????????????????????????????? (f)模 態(tài)6
(g)模 態(tài)7??????????????????????????????? (h)模 態(tài)8 圖3???? D>0.5時(shí) 的 半 個(gè) 開 關(guān) 周 期 中 的 不 同 開 關(guān) 狀 態(tài) 下 的 等 效 電 路 ??? 1)模態(tài)1[t0-t1]??? 對應(yīng)于圖3(a),在t0時(shí)刻Sr導(dǎo)通,諧振電感Lr中的電流從0開始線性上升,其上升斜率為diLr/dt=vo/Lr,升壓二極管D1的電流開始減小。在t1時(shí)刻通過電感Lr的電流上升到Iin1,升壓二極管D1的電流減小到0,D1自然關(guān)斷,模態(tài)1結(jié)束。該模態(tài)持續(xù)的時(shí)間為:t01=LrIin1/Vo。 ??? 2)模態(tài)2[t1-t2]??? 對應(yīng)于圖3(b),在t1時(shí)刻升壓二極管D1關(guān)斷,Lr與C1開始諧振。電感Lr中的電流繼續(xù)上升,而電容C1開始放電。iLr和vC1分別為 ??? iLr(t)=Iin1+ 式中:ωr= ????? zr= ????? Cr=C1=C2。 ??? 在t2時(shí)刻C1的電壓下降到0,電感Lr1中的電流為iLr(t2)=Iin1+Vo/Zr,模態(tài)2結(jié)束。該模態(tài)持續(xù)的時(shí)間為:t12= ??? 3)模態(tài)3[t2-t3]??? 對應(yīng)于圖3(c),在t2時(shí)刻如果Vo/Zr<Iin2時(shí),電感Lr中的電流一部分流過Iin1和Dr1續(xù)流,另外一部分流過Iin2和Dr2續(xù)流,則通過主開關(guān)管S2中的電流小于Iin2。反之,電感Lr中的電流一部分流過Iin1和Dr1續(xù)流,另外一部分流過S1和S2的反并二極管Ds1和Ds2續(xù)流,is2出現(xiàn)負(fù)值,此時(shí)開通S1就是零電壓開通。S1的開通時(shí)刻應(yīng)該滯后于Sr開通,滯后時(shí)間為 ??? td>t01+t12= ??? 4)模態(tài)4[t3-t4]??? 對應(yīng)于圖3(d),在t3時(shí)刻Sr關(guān)斷,iLr線性減小。在t4時(shí)刻iLr線性減小到Iin1時(shí),模態(tài)4結(jié)束。 ??? 5)模態(tài)5[t4-t5]??? 對應(yīng)于圖3(e),在該模態(tài)中iLr繼續(xù)線性減小,S1中的電流線性上升。在t5時(shí)刻S1中的的電流上升到Iin1,Lr中的電流減小到0,模態(tài)5結(jié)束。 ??? 6)模態(tài)6[t5-t6]??? 對應(yīng)于圖3(f),在該模態(tài)中S1和S2同時(shí)導(dǎo)通工作,直到主開關(guān)管S2關(guān)斷,模態(tài)6結(jié)束。 ??? 7)模態(tài)7[t6-t7]??? 對應(yīng)于圖3(g),在t6時(shí)刻,主開關(guān)管S2關(guān)斷,輸入電流Iin2給電容C2恒流充電,C2的電壓從零開始線性上升,vC2= ??? 8)模態(tài)8[t7-t8]??? 對應(yīng)于圖3(h),在該模態(tài)中主功率開關(guān)管S1和升壓二極管D2處于導(dǎo)通狀態(tài),主功率開關(guān)管S2和升壓二極管D1均為關(guān)斷狀態(tài),在t8時(shí)刻輔助開關(guān)管Sr再次導(dǎo)通,開始另一半開關(guān)周期的工作,其工作情況類似于上述的半個(gè)周期。 2.2??? D≤0.5時(shí)的工作原理 ??? 設(shè)初始狀態(tài)為主功率開關(guān)管S1和S2及輔助開關(guān)管Sr均為關(guān)斷狀態(tài),升壓二極管D1,D2處于導(dǎo)通狀態(tài)。vc1(t0)=vc2(t0)=Vo,iLr(t0)=0。 ??? 當(dāng)占空比小于0.5時(shí),每半個(gè)開關(guān)周期內(nèi)有十個(gè)開關(guān)模態(tài)。圖4為各主要變量的理論穩(wěn)態(tài)波形圖,圖5為各開關(guān)模態(tài)的等效電路。各開關(guān)狀態(tài)的工作情況描述如下。
圖 4??? D≤ 0.5 時(shí) 的 各 主 要 變 量 的 理 論 穩(wěn) 態(tài) 波 形
(a) 模 態(tài) 1??????????????????????????????? (b) 模 態(tài) 2
(c) 模 態(tài) 3??????????????????????????????? (d) 模 態(tài) 4 (e) 模 態(tài) 5??????????????????????????????? (f) 模 態(tài) 6
(g) 模 態(tài) 7??????????????????????????????? (h) 模 態(tài) 8
圖 5??? D≤0.5時(shí) 的 各 開 關(guān) 模 態(tài) 的 等 效 電 路 ??? 1)模態(tài)1[t0-t1]??? 對應(yīng)于圖5(a),在t0時(shí)刻Sr導(dǎo)通,諧振電感Lr中的電流從0開始線性上升,升壓二極管D1及D2的電流開始減小。在t1時(shí)刻電感Lr的電流上升到Iin1+Iin2,升壓二極管D1及D2的電流同時(shí)減小到0,D1及D2自然關(guān)斷,模態(tài)1結(jié)束。 ??? 2)模態(tài)2[t1-t2]??? 對應(yīng)于圖5(b),在t1時(shí)刻升壓二極管D1及D2關(guān)斷,Lr,C1及C2開始諧振。電感Lr中的電流繼續(xù)上升,而電容C1及C2開始放電。iLr和vC1(vC2)分別為 ??? iLr(t)=Iin1+Iin2+ ??? vC1(t)=Vocosωrr(t-t1) 式中:ωrr= ????? Zrr= ????? Cr=C1=C2。 ??? 在t2時(shí)刻C1及C2的電壓同時(shí)下降到0,電感Lr1中的電流為iLr(t2)=Iin1+Iin2+ ??? 3)模態(tài)3[t2-t3]??? 對應(yīng)于圖5(c),在t2時(shí)刻Ds1及Ds2同時(shí)導(dǎo)通,電感Lr中的電流一部分流過Iin1和Iin2續(xù)流,另一部分流過Ds1和Ds2續(xù)流,此時(shí)開通S1就是零電壓開通。S1的開通時(shí)刻應(yīng)該滯后于Sr開通時(shí)刻。 ??? 4)模態(tài)4[t3-t4]??? 對應(yīng)于圖5(d),在t3時(shí)刻Sr關(guān)斷,iLr線性減小,在t4時(shí)刻iLr減小到Iin1+Iin2時(shí),Ds1及Ds2同時(shí)關(guān)斷,模態(tài)4結(jié)束。 ??? 5)模態(tài)5[t4-t5]??? 對應(yīng)于圖5(e),在該模態(tài)中iLr繼續(xù)線性減小,S1中的電流線性上升。在t5時(shí)刻S1中的的電流上升到Iin1,Lr中的電流減小到Iin2,模態(tài)5結(jié)束。 ??? 6)模態(tài)6[t5-t6]??? 對應(yīng)于圖5(f),在t5時(shí)刻Ds1關(guān)斷,Lr和C2開始諧振,電感Lr中的電流繼續(xù)減小,而電容C2開始充電。iLr和vC2分別為 ??? iLr(t)=Iin2- ??? vC2(t)=Vo(1-cosωr(t-t5)) 式中:ωr= ????? Zr= ????? Cr=C1=C2。 ??? 假如Iin2< ??? 7)模態(tài)7[t6-t7]??? 對應(yīng)于圖5(g),在t6時(shí)刻輸入電流Iin2給電容C2恒流充電到Vo。在t7時(shí)刻,C2的電壓達(dá)到Vo,D2導(dǎo)通,模態(tài)7結(jié)束。 ??? 8)模態(tài)8[t7-t8]??? 對應(yīng)于圖5(h),在該模態(tài)中主功率開關(guān)管S1和升壓二極管D2導(dǎo)通工作,在t8時(shí)刻,S1關(guān)斷,模態(tài)8結(jié)束。 ??? 9)模態(tài)9[t8-t9]??? 對應(yīng)于圖5(i),在t8時(shí)刻關(guān)斷S1,輸入電流Iin1給電容C1恒流充電,C1的電壓從零開始線性上升,所以S1是零電壓關(guān)斷。在t9時(shí)刻C1的電壓達(dá)到Vo,此時(shí)升壓二極管D1自然導(dǎo)通,模態(tài)9結(jié)束。 ??? 10)模態(tài)10[t9-t10]??? 對應(yīng)于圖5(j),在該模態(tài)中D1和D2導(dǎo)通工作。在t10時(shí)刻,輔助開關(guān)管Sr再次導(dǎo)通,開始另一半個(gè)開關(guān)周期的工作,其工作情況類似于上述的半個(gè)周期。 3??? 電路的基本特點(diǎn) ??? 對于兩相Boost ZVT PWM變換器工作在連續(xù)導(dǎo)電模式而言,當(dāng)一個(gè)主二極管導(dǎo)通時(shí),輔助電路開始工作,為相應(yīng)的主開關(guān)管提供零電壓開通和相應(yīng)的二極管提供零電流關(guān)斷。為了使輔助電路高效運(yùn)行,當(dāng)輔助電路開始工作時(shí),某一相的有源開關(guān)應(yīng)該處于導(dǎo)通狀態(tài)。換句話說,占空比D應(yīng)大于0.5。否則,如圖4中所示的輔助電路處理的功率約為D>0.5時(shí)的兩倍,因而增大了輔助電路的損耗。這種兩相Boost ZVT PWM變換器適用于電壓變換比大于0.5的場合。只用一個(gè)有源輔助開關(guān)就實(shí)現(xiàn)了兩相主開關(guān)管和二極管的零電壓開通和零電流關(guān)斷,并且主開關(guān)管和升壓二極管中的電壓、電流應(yīng)力與不加輔助電路一樣。 4??? 諧振元件參數(shù)的設(shè)計(jì) ??? 對于D>0.5的情況,根據(jù)上述原理分析知,要實(shí)現(xiàn)S1的零電壓開通,必須在S1的反并二極管導(dǎo)通之后才能給S1加?xùn)艠O信號(hào)。為了保證ZVT開關(guān)的實(shí)現(xiàn),S1的開通時(shí)刻應(yīng)該滯后于Sr開通時(shí)刻,滯后時(shí)間td必須滿足 ??? td>t01+t12= S2的零電壓開通條件與S1一樣。 4.1??? C1和C2的設(shè)計(jì) ??? C1是用來使S1實(shí)現(xiàn)零電壓關(guān)斷的,C1的大小應(yīng)使得vDS(S1)即vC1上升速度不要太快。一般可選擇在最大負(fù)載時(shí),vC1從0上升到Vo的時(shí)間為(2~3)toff,toff為S1的關(guān)斷時(shí)間。則 ??? C1= 同樣,可以求取C2。 4.2??? Lr的設(shè)計(jì) ??? 輔助電路只是在主開關(guān)管S1和S2開通的一小段時(shí)間工作,其它時(shí)間停止工作。為了不影響主電路的工作時(shí)間,輔助電路的時(shí)間不能工作太長,一般可選擇為開關(guān)周期Ts的1/10,即t01+t12< ??? ??? 由式(3)可以求出Lr的大小。 5??? 仿真結(jié)果與分析 ??? 為驗(yàn)證兩相Boost ZVT PWM變換器理論分析的正確性,對該變換器進(jìn)行了仿真分析。仿真參數(shù)如下:輸入電壓Vin=DC 150V;輸出電壓Vo=DC400V;開關(guān)頻率fs=100kHz;升壓電感Lf1=Lf2=450μH;濾波電容Cf=470μF;輸出電流Io=2A。由式(2)及式(3)得C1=C2=1.8nF,Lr=12μH。兩相Boost ZVT PWM變換器的仿真結(jié)果如圖6所示。圖6(a)為主開關(guān)管S1及S2的驅(qū)動(dòng)信號(hào)vGS1和vGS2。圖6(b)為輔助開關(guān)管Sr的驅(qū)動(dòng)信號(hào)vGSr。圖6(c)為諧振電感電流iLr和輸入電流iin1和iin2的波形,從圖中可以看出輔助電路工作時(shí)間很短,只是在主開關(guān)管開通時(shí)工作一段時(shí)間,因此輔助電路的損耗很小。圖6(d)為流過主開關(guān)管S1及S2的電流波形,從圖中可以看出,在續(xù)流階段電流為負(fù),這是因?yàn)椋?img height=24 src="/article/UploadPic/2009-7/200976133520238.JPG" width=11>=
(a)??? vgs1,vgs2波形
(b) vgsr波 形
(c)??? iLr,iin1和iin2波 形
(d)??? is1,is2波 形 (e)??? Vo波形 圖6??? 新型兩相Boost ZVT PWM變換器的仿真波形 6??? 結(jié)語 ??? 將零電壓轉(zhuǎn)換技術(shù)和多相變換技術(shù)相結(jié)合就可獲得一簇高性能和高功率密度的多相零電壓轉(zhuǎn)換PWM變換器,只用一個(gè)有源輔助開關(guān)就實(shí)現(xiàn)了兩相主開關(guān)管的零電壓開通和零電壓關(guān)斷以及二極管的零電流關(guān)斷和零電壓開通,并且主開關(guān)管和升壓二極管中的電壓、電流應(yīng)力與不加輔助電路一樣。電路拓?fù)浜唵巍⒊杀镜褪沟迷擃愖儞Q器在高性能、高功率密度功率變換場合得到了廣泛的應(yīng)用。本文以兩相Boost變換器為例分析了它的工作原理和特性,并給出了占空比D>0.5時(shí)的諧振元件參數(shù)的設(shè)計(jì)和仿真結(jié)果。 |
新型兩相零電壓轉(zhuǎn)換PWM變換器的研究
- PWM變換器(8112)
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2019-08-08 11:11:37
STM32單片機(jī)用于移相控制的全橋PWM變換器
關(guān)注、星標(biāo)公眾號(hào),不錯(cuò)過精彩內(nèi)容來源:STM32單片機(jī)用于移相控制的全橋PWM變換器是中大功率DC-DC變換電路中最常用的電路之一,由于其可以實(shí)現(xiàn)開關(guān)管的軟開關(guān)特性,在數(shù)字電源的設(shè)計(jì)中被...
2021-08-09 09:21:21
U/F變換器和F/U變換器
結(jié)構(gòu)和單片集成式兩種。典型的變換方法有4種:積分恢復(fù)型、電壓反饋型、交替積分型和恒流開關(guān)型。單片集成的U/F和F/U變換器常采用恒流開關(guān)型,通常都是可逆的,既可作為U/F使用,也可作為F/U使用,具有
2011-11-10 11:28:24
ZCS-PWM Buck變換器的工作原理是什么?
ZCS-PWM Buck變換器的工作原理是什么?與功率場效應(yīng)管(MOSFET)相比,絕緣柵雙極晶體管有什么優(yōu)點(diǎn)?通過Saber仿真軟件對新型ZCS PWM Buck變換器進(jìn)行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
[澳]電力電子變換器PWM技術(shù)原理與實(shí)踐(中文PDF電子版)
調(diào)制、單相及三相的連續(xù)調(diào)制和不連續(xù)調(diào)制)、空間矢量PWM技術(shù)、多電平變換器的各種PWM技術(shù)等。本書系統(tǒng)性強(qiáng),理論分析透徹并緊密結(jié)合實(shí)際,可為研究人員以及工程應(yīng)用人員分析和優(yōu)化PWM方法提供參考。本書
2017-11-15 08:39:13
【實(shí)操】移相全橋DC-DC變換器快速設(shè)計(jì)與開發(fā)
。一、移相全橋變換器設(shè)計(jì)與開發(fā)1、外圍電路設(shè)計(jì)與硬件平臺(tái)搭建1)外圍電路設(shè)計(jì)這里給出了PPEC-86CA3A移相全橋數(shù)字電源控制芯片的采樣、PWM驅(qū)動(dòng)以及硬件保護(hù)等外圍電路設(shè)計(jì)圖,大家可參考下圖進(jìn)行
2023-12-21 10:16:18
【轉(zhuǎn)】數(shù)碼產(chǎn)品中直流模塊的DC/DC 轉(zhuǎn)換原理
。調(diào)頻系統(tǒng)不如PWM開關(guān)那樣易控,加上諧振、準(zhǔn)諧振、多諧振電路諧振電壓(或電流)峰值高,開關(guān)受的應(yīng)力大,因此這幾年熱門的研究課題是零開關(guān)-PWM變換器和零轉(zhuǎn)換-PWM變換器。零開關(guān)-PWM直流轉(zhuǎn)換電源
2018-07-01 21:12:48
【轉(zhuǎn)帖】boost變換器的工作原理和工作模式
零(即電感電流在S關(guān)斷期間是否出現(xiàn)斷續(xù))也可將Boost交換器劃分為兩種模式:連續(xù)導(dǎo)電模式(CCM)和不連續(xù)導(dǎo)電模式(DCM)。對于給定的開關(guān)頻率、負(fù)載電阻及輸入和輸出電壓,Boost變換器存在一臨界
2018-08-22 14:00:53
三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼肮ぷ髟硎鞘裁?/a>
三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼肮ぷ髟硎鞘裁碈PLD在三相PFC矩陣變換器中的應(yīng)用是什么
2021-05-10 06:51:03
串聯(lián)諧振變換器
電壓轉(zhuǎn)換比特性的改善。按照諧振元件的諧振方式可分為串聯(lián)諧振(也稱為串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置)變換器、并聯(lián)諧振變換器以及兩者結(jié)合產(chǎn)生的串并聯(lián)諧振變換器。串聯(lián)諧振:由于是串聯(lián)分壓方式,其直流增益總是小于1,類似
2020-10-13 16:49:00
使用C2000 MCU的數(shù)控式兩相交錯(cuò)LLC諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)
PWM 波形。該設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了新型的電流共享技術(shù),以準(zhǔn)確地在相位之間實(shí)現(xiàn)電流平衡。主要特色數(shù)控式兩相交錯(cuò) LLC 諧振直流/直流轉(zhuǎn)換器無需任何額外硬件即可實(shí)現(xiàn)出色的相位間電流共享峰值效率:94.5%。對于
2018-12-26 14:42:54
做一個(gè)兩相的交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器,求推薦一款控制芯片
要做一個(gè)兩相的交錯(cuò)并聯(lián)Buck變換器,求推薦一款控制芯片,謝謝。另,要求的工作頻率為500kHz,最大占空比為87%,我看滿足這兩個(gè)要求的控制芯片比較少,求有經(jīng)驗(yàn)的高手推薦一款合適的芯片,謝謝。
2019-04-16 14:55:01
單級(jí)三相高頻隔離AC/DC變換器設(shè)計(jì)
實(shí)現(xiàn)高功率因數(shù)運(yùn)行;DC/DC環(huán)節(jié)基于正反激電路設(shè)計(jì),可穩(wěn)定輸出電壓?! ≡搯渭?jí)高頻隔離三相AC/DC變換器的工作原理為:在輸入整流端采用PWM整流的方法,從而在變壓器原邊Np兩端產(chǎn)生PWM方波;原邊
2018-10-09 14:10:28
雙向變換器
本人在做雙半橋雙向變換器,當(dāng)變換器工作與BOOST狀態(tài)時(shí),輸出電壓值總是打不到穩(wěn)態(tài)值。低壓側(cè)輸入電壓為24V,高壓側(cè)輸出電壓為100V,現(xiàn)在高壓側(cè)輸出電壓只有96V。不知道什么原因。跪求大俠解答,不勝感激。
2016-04-14 21:18:38
雙管正激變換器有什么優(yōu)點(diǎn)?
由于正激變換器的輸出功率不像反激變換器那樣受變壓器儲(chǔ)能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開關(guān)電壓應(yīng)力高,為兩倍輸入電壓,有時(shí)甚至超過兩倍輸入電壓,過高的開關(guān)電壓應(yīng)力成為限制正激變換器容量繼續(xù)增加的一個(gè)關(guān)鍵因素。
2019-09-17 09:02:28
變壓器副邊有源箝位式ZVZCS FB PWM變換器主電路分析
變壓器副邊有源箝位式ZVZCS FB PWM變換器主電路分析分析了一種變壓器副邊采用有源箝位的ZVZCS全橋移相式PWM變換器的主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該變換器適合于高電壓、大功率(>10
2009-12-16 10:48:29
基于pwm的buck變換器電路的開環(huán)實(shí)驗(yàn)
基于pwm的buck變換器電路的開環(huán)實(shí)驗(yàn)怎么做?是使用信號(hào)發(fā)生器給電路送pwm信號(hào)嗎?還是其他方法?我是個(gè)新手,只懂些理論不會(huì)實(shí)踐,還請大佬不吝賜教,感謝!
2020-09-14 19:42:55
基于開關(guān)磁阻電機(jī)系統(tǒng)的功率變換器設(shè)計(jì)
摘 要:開關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(SRD)是一種新型無級(jí)調(diào)速系統(tǒng)。文章以開關(guān)磁阻電機(jī)的功率變換器為主要研究對象,重點(diǎn)分析了經(jīng)典的半橋型功率變換電路及一種新型的軟開關(guān)功率變換電路,并對其進(jìn)行了
2018-09-27 15:32:13
基于移相控制的多路輸出降壓變換器兩種不同PCB布局
至關(guān)重要。而要獲得良好的EMI性能,優(yōu)化大電流功率回路,減小寄生參數(shù)對于環(huán)路的影響是關(guān)鍵。 以LMR14030-Q1構(gòu)成的兩路輸出降壓轉(zhuǎn)換器DC/DC降壓變換器為例,如圖1和圖2所示的兩種不同的印刷電路
2019-03-13 06:45:01
如何對移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測試?
ZVS-PWM諧振電路拓?fù)涞碾娐吩砗透鞴ぷ髂B(tài)分析200W移相全橋諧振ZVS變換器關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì)如何對200W移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測試?
2021-04-22 06:25:56
山勝電子電源模塊PFC變換器
由于AC/DC變換電路的輸入端有整流元件和濾波電容,在正弦電壓輸入時(shí),單相整流電源供電的電子設(shè)備,電網(wǎng)側(cè)(交流輸入端)功率因數(shù)僅為0.6~0.65。采用PFC(功率因數(shù)校正)變換器,網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)
2013-08-20 16:00:47
承受650V電壓的實(shí)現(xiàn)低功耗的PWM型AC/DC變換器
BM2P033 PWM AC / DC變換器的典型應(yīng)用電路。用于AC / DC的PWM型(BM2PXX3)為包含電源插座的所有產(chǎn)品提供了最佳系統(tǒng)。 BM2PXX3支持隔離和非隔離器件,可以更簡單地設(shè)計(jì)各種類型的低功耗電氣轉(zhuǎn)換器。 BM2PXX3內(nèi)置高壓啟動(dòng)電路,可承受650V電壓,有助于實(shí)現(xiàn)低功耗
2020-06-05 09:15:07
求一種基于升壓ZVT-PWM的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-21 06:03:59
電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的DC-DC變換器選擇
何時(shí)刻,兩個(gè)開關(guān)管必須保證有一個(gè)開關(guān)管是導(dǎo)通的,即開關(guān)管的導(dǎo)通占空比不能小于0.5,導(dǎo)致兩個(gè)輸入電感總是有一個(gè)處于充電狀態(tài),輸入電流總是大于零,這意味著系統(tǒng)有一個(gè)最低輸出功率的限制?! ∫环N電池全橋DC-DC變換器,電壓充電配電電路。原作者:作家的魂 電池BMS工程師趕路人
2023-03-03 11:32:05
矩陣式變換器雙向開關(guān)四步換流技術(shù)研究
。 圖6 矩陣式變換器的某一輸出相的開關(guān)狀態(tài)轉(zhuǎn)換圖 6 實(shí)驗(yàn)仿真 圖7是實(shí)驗(yàn)中一對雙向開關(guān)換流過程的實(shí)際波形,圖8是實(shí)驗(yàn)中兩相正向開關(guān)換流過程的實(shí)際波形,可見通過DSP已成功地實(shí)現(xiàn)了開關(guān)之間的安全換流
2013-01-04 18:45:53
移相控制下的雙路輸出降壓變換器不同的PCB布局對比分析
大電流功率回路,減小寄生參數(shù)對于環(huán)路的影響是關(guān)鍵。以LMR14030-Q1構(gòu)成的兩路輸出降壓轉(zhuǎn)換器DC/DC降壓變換器為例,如圖1和圖2所示的兩種不同的印刷電路板(PCB)布局。紅線顯示的是功率回路在
2020-10-21 12:46:33
論文分享《LLC詳談細(xì)談-新型LLC自驅(qū)動(dòng)半橋諧振變換器研究》
=oxh_wx3、【周啟全老師】開關(guān)電源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 論文分享《LLC詳談細(xì)談-新型LLC自驅(qū)動(dòng)半橋諧振變換器研究》資料來自網(wǎng)絡(luò)
2019-07-02 21:43:00
諧振變換器的分類與區(qū)別
事先說明:其實(shí)本質(zhì)上是對他人論文的說明,本質(zhì)上是拾人牙慧,目錄LLC的意義所用參考論文諧振變換器的分類與區(qū)別串聯(lián)諧振 DC/DC 變換器并聯(lián)諧振 DC/DC 變換器串并聯(lián)諧振 DC/DC 變換器重點(diǎn)說明LLC的意義用諧振達(dá)到軟啟動(dòng)的目的ZCS(零電流導(dǎo)通)與ZVS(零電壓導(dǎo)通)
2021-10-29 06:48:52
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
可以較好的解決移相全橋PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點(diǎn)。從實(shí)現(xiàn)上來說,諧振變換器相對 PWM 變換器,具有開關(guān)工作頻率高、開關(guān)損耗小、允許輸入電壓范圍寬、效率高、重量輕、體積小、EMI噪聲
2019-09-28 20:36:43
輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
零電壓開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。圖1:輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器圖2:輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
2021-05-21 06:00:00
選擇最佳DC/DC變換器的要點(diǎn)及途徑
/DC變換器的轉(zhuǎn)換效率為80%~85%,其損耗主要來自外部二極管和調(diào)制器開關(guān)。 ?、跓o電壓調(diào)節(jié)的電荷泵:為基本電荷泵(如TC7660H)。它具有很高的功率轉(zhuǎn)換效率(一般超過90%),這是因?yàn)殡姾杀玫膿p耗
2018-09-28 16:03:17
選擇最佳DC/DC變換器的要點(diǎn)及途徑
的選擇 1.DC-DC電源變換器的三個(gè)元器件 1)開關(guān):無論哪一種DC/DC變換器主回路使用的元件只是電子開關(guān)、電感、電容。電子開關(guān)只有快速地開通、快速地關(guān)斷這兩種狀態(tài)。只有快速狀態(tài)轉(zhuǎn)換引起的損耗才
2014-06-05 15:15:32
非常不錯(cuò)的資料分享之 LLC諧振變換器研究與設(shè)計(jì)
非常不錯(cuò)的資料分享之 LLC諧振變換器研究與設(shè)計(jì)資料來自網(wǎng)絡(luò)資源分享
2021-04-15 22:50:59
一種新型反激變換器的研究
本文基于NCP1205 芯片設(shè)計(jì)了一種新型準(zhǔn)諧振反激變換器。在分析該變換器工作原理的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了電路設(shè)計(jì)和工作頻率計(jì)算。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果,新型反激變換器具有良好的負(fù)載調(diào)整
2009-05-30 14:42:50
19

新型ZVS 軟開關(guān)直流變換器的研究
新型ZVS 軟開關(guān)直流變換器的研究:摘要:綜述了幾種新型的零電壓(ZVS)DC/DC變換器,并分析了變換器的優(yōu)缺點(diǎn),研究了一種新型MOSFET作為開關(guān)器件的三電平ZVS變換器,并分析了這種
2009-06-19 19:49:33
58

一種新型控制的ZCT-PWM變換器的分析、設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
詳細(xì)分析并實(shí)現(xiàn)了一種新型的 ZCT-PWM Buck 變換器,該變換器的主管和輔管均可實(shí)現(xiàn)零電壓/零電流開關(guān),并且電路可工作在較寬的負(fù)載范圍內(nèi)。試驗(yàn)結(jié)果證實(shí)了理論分析和設(shè)計(jì)的正
2009-08-19 08:52:15
36

一種有限雙極性控制ZVZCS PWM全橋變換器
摘 要:研究了一種有限雙極性控制ZVZCS PWM 橋變換器 ,分 析了電路原理 ,給出了一個(gè)應(yīng)用實(shí)例。關(guān)鍵詞:有限雙極性控 制 ;零 電 壓 零 電 流 開 關(guān),全橋變換器
2009-10-17 16:09:55
40

新型小功率DC-DC變換器的研制
新型小功率DC-DC變換器的研制摘要:介紹了以UC3573為核心構(gòu)成的電壓控制型脈寬調(diào)制(PWM)變換器,并對拓?fù)潆娐犯鱾€(gè)參數(shù)進(jìn)行分析和計(jì)算。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:該變換器
2010-05-14 17:31:43
35

新型交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變換器
新型交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變換器
摘要:提出一種新型的交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激零電壓零電流軟開關(guān)脈寬調(diào)制(pulse width modulation,PWM) DC-DC 變換器。與傳統(tǒng)的交錯(cuò)并聯(lián)雙
2010-06-10 17:18:31
58

開關(guān)變換器跨周期調(diào)制方法研究
針對脈沖寬度調(diào)制(PWM)變換器在輕負(fù)載的情況下電源效率變低的問題,利用一種新型的控制方法— — 跨周期調(diào)制對其進(jìn)行了重點(diǎn)分析和研究,通過改變Dc—DC轉(zhuǎn)換器的有效頻率對
2010-07-01 15:16:18
23

利用耦合輸出電感的PWM全橋變換器
提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級(jí)箝位零電壓、零電流開關(guān)-脈寬調(diào)制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無損耗元件及有源開關(guān)的簡單輔助電路,實(shí)現(xiàn)了滯后橋臂的零電流開關(guān)。
2010-10-26 15:14:19
30

采用PWM AC/AC變換的電壓補(bǔ)償器設(shè)計(jì)方案
本文介紹配電系統(tǒng)中針對重要用戶的一種新型電壓補(bǔ)償器,即在用戶自耦變壓器中加裝PWM AC—AC變換器,通過換流技術(shù)來驅(qū)動(dòng)AC—AC變換器。當(dāng)擾動(dòng)發(fā)生使得電壓降低時(shí),本裝
2009-04-24 11:30:24
1246


基于SG3525電壓調(diào)節(jié)芯片的PWM Buck三電平變換器
基于SG3525電壓調(diào)節(jié)芯片的PWM Buck三電平變換器
摘要:闡述了用SG3525電壓調(diào)節(jié)芯片實(shí)現(xiàn)PWM Buck三電平變換器的交錯(cuò)控制。相對于采用分立元件實(shí)現(xiàn)PWM Buck三電平變換器的
2009-07-06 09:20:18
6253


不對稱半橋變換器的研究
不對稱半橋變換器的研究
摘要:介紹了一種利用互補(bǔ)的PWM控制的不對稱半橋DC/DC變換器。分析了電路的穩(wěn)態(tài)過程和開關(guān)的ZVS
2009-07-07 10:29:32
2668


一種兩相ZVT—PWMDC/DC變換器的分析與設(shè)計(jì)
一種兩相ZVT—PWMDC/DC變換器的分析與設(shè)計(jì)
1引言
近幾年來,隨著軟開關(guān)技術(shù)在DC/DC變換器中的應(yīng)用日趨成熟,變
2009-07-10 10:35:18
514

一種改進(jìn)型零電壓開關(guān)PWM三電平直流變換器的研究
一種改進(jìn)型零電壓開關(guān)PWM三電平直流變換器的研究
摘要:介紹了一種帶輸出飽和電感的移相零電壓開關(guān)PWM三電平直流
2009-07-15 08:51:10
793


新型ZVZCT軟開關(guān)PWM變換器的研究
新型ZVZCT軟開關(guān)PWM變換器的研究
摘要:提出一種新型的ZVZCT軟開關(guān)PWM變換器,主開關(guān)管電壓電流為互相錯(cuò)開的梯形波(4個(gè)零、4個(gè)斜坡),輔助管為零電流通斷,特
2009-07-25 10:37:45
756

一種新型的ZCS PWM半橋變換器
一種新型的 ZCS PWM 半橋變換器
闡述了零電流開關(guān)(ZCS)技術(shù)在半橋變換器電路中的應(yīng)用。從電路原理、各工作模態(tài)進(jìn)行了分析,并給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2009-10-29 17:37:10
1280


零電壓開通(ZVS(PWM DC/DC變換器電路圖
零電壓開通(ZVS(PWM DC/DC變換器電路圖
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):Buck DC/DC ZVS PWM 變換器。主開關(guān)T1(包含反并聯(lián)二極管D1),輔助二
2010-03-03 15:44:58
6600


ZVZCS移相全橋PWM變換器的設(shè)計(jì)與仿真
ZVZCS移相全橋PWM變換器實(shí)現(xiàn)了超前橋臂零電壓開關(guān)(ZVS)和滯后橋臂零電流開關(guān)(ZCS),具有結(jié)構(gòu)簡單、占空比丟失較小、軟開關(guān)較容易實(shí)現(xiàn)等特點(diǎn)。文章全面分析了該變換器的工作原
2012-06-06 16:22:12
153

零電壓零電流開關(guān)復(fù)合式PWM全橋三電平變換器
本文提出一種零電壓零電流開關(guān)PWM復(fù)合式全橋三電平變換器,該變換器的一個(gè)橋臂為三電平橋臂,其開關(guān)管的電壓應(yīng)力為輸入電壓的一半,可在很寬的負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān),可以選用 MOSFEI;另一個(gè)
2016-05-11 15:15:16
5

新型有源升壓功率變換器設(shè)計(jì)
脈動(dòng)運(yùn)行。同時(shí),該變換器一相繞組僅需一個(gè)IGBT和一個(gè)二極管,簡化了變換器結(jié)構(gòu)。分析該新型有源升壓功率變換器拓?fù)浼霸谌嚅_關(guān)磁阻電機(jī)中的工作機(jī)理,研究繞組退磁電壓對退磁相負(fù)轉(zhuǎn)矩的影響,并對其數(shù)學(xué)模型進(jìn)行推導(dǎo)。在此
2018-03-06 11:10:12
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ZVZCS移相全橋PWM變換器的分析與仿真研究
ZVZCS 移相全橋 PWM 變換器實(shí)現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關(guān)( ZVS) 與滯后橋臂的零電流開關(guān)( ZCS), 其軟開關(guān)的實(shí)現(xiàn)條件比 ZVS 移相全橋與 ZCS 移相全橋要好。
2018-05-29 15:05:11
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零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器的分析
提出了一種零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器,該變換器實(shí)現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關(guān)和滯后橋臂的零電流開關(guān)。本文中分析了它的工作原理和參數(shù)設(shè)計(jì),并給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
2018-05-30 08:46:08
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全橋PWM ZVZCS變換器電路的分析設(shè)計(jì)
介紹了一種零電壓零電流開關(guān) (ZVZCS) 全橋 DC/ DC PWM 變換器。通過設(shè)計(jì)寬幅壓直流變換器電路 ,驗(yàn)證了全橋 PWM ZVZCS 變換電路在調(diào)整幅壓、減小占空比丟失及消除電路環(huán)流等方面無可替代的優(yōu)越性。
2018-05-30 08:52:50
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一種新型ZVZCS全橋PWM變換器
本文研究了一種新型全橋電路的零電壓零電流開關(guān)(zvzcs)變換器,分析了電路的原理和設(shè)計(jì)原則。
2018-05-30 09:39:17
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一種新型全橋移相PWM零電壓零電流變換器
為了實(shí)現(xiàn)全橋軟開關(guān)變換器能在很寬的負(fù)載變化范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓零電流變換,提出了一種改進(jìn)的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一種新型的全橋移相脈寬調(diào)制零電壓零電流變換器,該電路中,超前橋臂前面增加了一個(gè)輔助電路,使其超前橋臂能在輕載的情況下很好地實(shí)現(xiàn)零電壓變換。
2018-05-30 09:42:54
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移相全橋軟開關(guān)變換器拓?fù)浞治?/a>
移相全橋軟開關(guān)變換器從基本的移相全橋 (FB) 零電壓 (ZVS) 脈寬調(diào)制 (PWM) 變換器 , 發(fā)展到移相全橋零電壓零電流 (ZVZCS) PWM 變換器 , 及移相全橋零電流 (ZCS
2018-05-30 10:00:29
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直流pwm變換器電路的基本結(jié)構(gòu)
直流PWM變換器包括IGBT和續(xù)流極管,三相交流電經(jīng)過整流濾波后送往直流PWM變換器,通過改變直流PWM變換器中IGBT的控制脈沖占空比,來改變其輸出電壓的人小,極管起續(xù)流作用
2018-08-20 09:44:21
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自激式半橋零電壓開關(guān)PWM變換器的詳細(xì)資料說明
提出了零電壓開關(guān)變換的一種新型自激 PWM 變換器 它完全摒棄了依靠變壓器磁化曲線形成狀態(tài)轉(zhuǎn)換的傳統(tǒng)方式。 通過加入熄火區(qū)間實(shí)現(xiàn)了開關(guān)功率器件的零電壓開通與關(guān)斷。
2019-07-01 08:00:00
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車載充電PWM軟開關(guān)DCDC變換器的研究資料說明
作為車載充電機(jī)的關(guān)鍵部分,DC-DC 變換器直接影響其運(yùn)行效率,近年來,眾多學(xué)者圍繞 PWM 軟開關(guān) DC-DC 變換器開展研究并已取得可供借鑒的研究成果,旨在實(shí)現(xiàn) DC-DC 變換器在整個(gè)充電
2020-05-25 08:00:00
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一種新型的矩陣變換器過調(diào)制策略的研究
本文針對矩陣變換器的電壓傳輸比較低問題,提出了一種矩陣變換器的新型過調(diào)制策略。該策略采用矢量疊加合成對矩陣變換器進(jìn)行過調(diào)制。本文從理論上分析了這種過調(diào)制策略的方法和可行性,并且用MATLAB
2021-06-22 11:10:03
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移相控制零電壓零電流開關(guān)PWM推挽三電平直流變換器
移相控制零電壓零電流開關(guān)PWM推挽三電平直流變換器(通訊電源技術(shù)是省刊嗎)-? ?移相控制零電壓零電流開關(guān)PWM推挽三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-04 19:50:06
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LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究
LLC串聯(lián)諧振全橋DCDC變換器研究(開關(guān)電源技術(shù)與設(shè)計(jì)第二版pdf)-高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM
2021-08-31 18:36:36
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一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究
一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究(現(xiàn)代電源技術(shù)王建輝課后答案)-一種三電平全橋直流變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:40:23
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ZVS+PWM全橋三電平直流變換器
ZVS+PWM全橋三電平直流變換器(新型電源技術(shù)的理解)-ZVS+PWM全橋三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:45:04
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雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究
雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究(高頻開關(guān)電源技術(shù))-雙向全橋DC_DC變換器新型控制策略研究? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:00:06
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BuckDC_DC變換器輸出電壓紋波的仿真研究
BuckDC_DC變換器輸出電壓紋波的仿真研究(電源技術(shù)期刊版面費(fèi)多少)-BuckDC_DC變換器輸出電壓紋波的仿真研究? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-09-18 09:47:55
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PWM型DC-DC開關(guān)變換器研究綜述
PWM型DC-DC開關(guān)變換器研究綜述(深圳市普德新星電源技術(shù)有限公司待遇)-該文檔為PWM型DC-DC開關(guān)變換器研究綜述講解文檔,是一份很不錯(cuò)的參考資料,可以下載來看看
2021-09-28 14:34:03
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