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國立臺北科技大學 電機工程系 黃明熙所指導 廖志家的 以模擬輔助設計之數位控制電源轉換器 (2020),提出電磁爐panasonic關鍵因素是什麼,來自於模擬軟體、雙向無線能量傳送、感應加熱系統、雙向無橋交流-直流轉換器、加熱功率控制、無橋交流-直流轉換器、諧振轉換器、虛功測試功率晶體損失、微處理器。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電機工程系 黃明熙所指導 呂易儒的 以氮化鎵功率晶體研製具雙向功率流動之450kHz單相及三相諧振轉換器 (2019),提出因為有 高頻諧振轉換器、三相高頻變壓器、雙向功率流動、寬能隙半導體、氮化鎵的重點而找出了 電磁爐panasonic的解答。

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以模擬輔助設計之數位控制電源轉換器

為了解決電磁爐panasonic的問題,作者廖志家 這樣論述:

本論文主要研究在考量規格及機構限制下,以模擬軟體輔助數位控制電源轉換器之分析與設計,其中包含用於共享電動單車系統之500瓦雙向無線能量傳送、用於銅鍋之110Vrms/650W感應加熱系統、220Vrms/400Vdc/1650W單相雙向無橋交流-直流轉換器及48Vdc/47Arms直流-交流轉換器並以虛功測試功率晶體損失。導入Maxwell 3D軟體以設計無線能量傳輸之三明治線圈並滿足YouBike機構限制,及對銅鍋之電磁爐設計最佳化效率與加熱功率之感應線圈;此外,亦分析與模擬參數變異對於無線能量傳輸轉換器及電磁爐諧振轉換器的影響做為發展控制策略之參考。以電路模擬軟體MATLAB/PSIM分

析電路行為、評估電流/電壓應力、不同轉換器電路之功率元件損失與所提電磁爐加熱功率之控制策略。同時,使用數學模擬軟體MATLAB/Simulink分析諧振電路電壓及電流增益曲線以符合不同負載條件,及驗證所推導用於雙向無橋交流-直流轉換器之電壓前饋控制與電壓控制器之小訊號模型。此外,MATLAB/PSIM亦提供不同電感性參數與電路架構的電源轉換器之功率損失估算以達到高效率。隨後建構電源轉換器並以微處理器TMS320F28075實現本論文所提控制方法,最後以實測驗證所提之功能。在電源轉換器研發過程,模擬輔助設計可預先釐清電磁耦合效應、評估主要參數變異範圍及設計最佳效率操作點,藉此可發展適當之控制方法

以有效地提供所需功能與減少參數變異之影響。上述模擬軟體的優點可有效率地協助電源轉換器之開發。

以氮化鎵功率晶體研製具雙向功率流動之450kHz單相及三相諧振轉換器

為了解決電磁爐panasonic的問題,作者呂易儒 這樣論述:

本論文建置操作頻率450kHz雙向功率控制之CLLC諧振轉換器,使用氮化鎵(GaN)提高系統操作頻率以減少被動元件的體積;所提CLLC諧振轉換器輸入端與輸出端分別連接400V直流電壓以提供電氣隔離,設計諧振頻率使雙向功率流動皆操作在電壓增益與負載無關的第一諧振點,如此可將CLLC視為理想的直流變壓器,為簡化控制將系統操作於定頻及50%工作週期。此外,建置三相功率級電路,其中PCB設計是以Ansys Q3D輔助設計來分析PCB寄生參數,將主要能量流動路徑之佈線雜散感值最小化,以降低GaN截止的電壓應力。最後導入Maxwell 3D協助分析三相變壓器的電氣參數及磁通分布,所提三相變壓器為共用鐵芯

型式可減少磁性材料的使用,大幅降低電路的體積及變壓器鐵損。最後以數位訊號處理器TMS320F28075做為控制核心之CLLC諧振轉換器,其輸出功率分別為6kW(三相)及2kW(單相);並以雙脈衝測試電路驗證Q3D分析雜散感值及量測開關切換暫態特性。另外,設置測試方法來驗證CLLC諧振轉換器功能,所建構之單相全橋CLLC及三相CLLC最高效率均能達到97%。