開關(guān)電源作為現(xiàn)代電力電子技術(shù)的核心組件,通過控制開關(guān)晶體管的導(dǎo)通和關(guān)斷時間比率,維持輸出電壓的穩(wěn)定。其高效、功率密度高、能實現(xiàn)電氣隔離等優(yōu)點,使其在大功率應(yīng)用領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。然而,在電流模式控制的開關(guān)電源中,存在一些關(guān)鍵問題亟待解決,斜坡補償技術(shù)便是應(yīng)對這些問題的重要手段。
在現(xiàn)代電力電子系統(tǒng)中,多相電源因其能夠提供穩(wěn)定、高效的電力輸出而廣泛應(yīng)用于高性能計算、數(shù)據(jù)中心、通信基站及電動汽車等領(lǐng)域。然而,多相電源的設(shè)計并非易事,尤其是在平衡各相之間負載方面,面臨著諸多挑戰(zhàn)。本文將深入探討多相電源設(shè)計中的負載平衡技術(shù),旨在實現(xiàn)更高的效率和更穩(wěn)定的輸出。
在電力電子技術(shù)領(lǐng)域,開關(guān)電源因其高效、緊湊和靈活的特點而被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。然而,在實際應(yīng)用中,開關(guān)電源可能會遇到一種稱為“占空比丟失”的現(xiàn)象,這對電源的性能和穩(wěn)定性產(chǎn)生了不利影響。本文將詳細解釋占空比丟失的概念、原因,并提出相應(yīng)的解決方案。
開關(guān)電源在現(xiàn)代電子設(shè)備中扮演著至關(guān)重要的角色,其體積小、效率高、穩(wěn)定性好的特點使其廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。然而,在實際應(yīng)用中,開關(guān)電源可能會因各種原因發(fā)生故障,導(dǎo)致設(shè)備停機。為了提高系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性,設(shè)計一種能夠?qū)崿F(xiàn)自動重啟(自動恢復(fù))功能的電路顯得尤為重要。本文將介紹一種基于DC-DC開關(guān)電源實現(xiàn)的自動重啟電路,并探討其應(yīng)用場景。
LED(發(fā)光二極管)作為新一代照明技術(shù),以其高效、節(jié)能、環(huán)保等特點,正逐步取代傳統(tǒng)照明設(shè)備。然而,LED的驅(qū)動電源設(shè)計卻是一項復(fù)雜且關(guān)鍵的任務(wù),特別是要確保高效率以滿足現(xiàn)代照明系統(tǒng)的嚴格要求。選擇合適的拓撲結(jié)構(gòu)和控制策略對于設(shè)計高效率LED驅(qū)動電源至關(guān)重要。
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,隔離式電源扮演著至關(guān)重要的角色,它能夠在提供電氣隔離的保障穩(wěn)定的電力供應(yīng)。然而,隨著能源成本的上升以及對設(shè)備節(jié)能要求的提高,如何提高隔離式電源的效率成為了電子工程師和相關(guān)領(lǐng)域研究人員關(guān)注的焦點。提高隔離式電源的效率不僅有助于降低能源消耗,減少設(shè)備運行成本,還能提升設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。
在現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)中,DIN導(dǎo)軌電源作為關(guān)鍵的供電組件,其電磁兼容性(EMC)設(shè)計與測試顯得尤為重要。這不僅關(guān)系到電源自身的穩(wěn)定運行,還直接影響到整個系統(tǒng)的電磁環(huán)境和諧共存。以下將詳細探討DIN導(dǎo)軌電源的EMC設(shè)計與測試的相關(guān)內(nèi)容。
DIN導(dǎo)軌電源是一種專為工業(yè)和樓宇自動化環(huán)境設(shè)計的電源設(shè)備,其設(shè)計原理基于高頻開關(guān)技術(shù),旨在提供高效、穩(wěn)定且易于安裝的電源解決方案。這種電源通過將輸入的交流電(AC)轉(zhuǎn)換為所需的直流電(DC),為各種連接的設(shè)備和系統(tǒng)供電。
在下述的內(nèi)容中,小編將會對功率模塊的相關(guān)消息予以報道,如果x是您想要了解的焦點之一,不妨和小編共同閱讀這篇文章哦。
如圖1所示,電感器 - 電感電容器(LLC)串行諧振電路可以在初級側(cè)的零電壓切換和次級側(cè)的零電流切換,以提高效率并啟用更高的開關(guān)頻率。通常,LLC轉(zhuǎn)換器使用直接頻率控制,該控制器只有一個電壓循環(huán),并通過調(diào)整開關(guān)頻率來穩(wěn)定其輸出電壓。具有直接頻率控制的LLC無法實現(xiàn)高帶寬,因為LLC小信號轉(zhuǎn)移函數(shù)中有一個雙極在不同的負載條件下會有所不同[1] [2]。當包含所有角落條件時,直接頻率控制有限責任公司的補償器設(shè)計變得棘手且復(fù)雜。
在電力電子領(lǐng)域,LLC 諧振變換器憑借其高效率、高功率密度等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于開關(guān)電源、電動汽車充電等諸多場景。而 LLC 變壓器作為該變換器的核心部件,其繞制方法對性能有著重要影響。三明治繞法作為一種特殊的繞制工藝,在 LLC 變壓器中被不少工程師所采用,但其是否必要,需從多方面深入剖析。
智能電網(wǎng)作為未來電力系統(tǒng)的發(fā)展方向,具備高效、安全、可靠、綠色等特點。它通過集成先進的信息、通信和控制技術(shù),實現(xiàn)對電力生產(chǎn)和消費的智能化管理。近年來,中國在智能電網(wǎng)建設(shè)方面取得了顯著成果,電網(wǎng)的智能化水平不斷提高,為分布式電源系統(tǒng)的接入和高效運行提供了有力保障。
無線充電技術(shù),作為一種擺脫傳統(tǒng)有線充電束縛的創(chuàng)新方式,正在現(xiàn)代生活中扮演著越來越重要的角色。這項技術(shù)不僅帶來了極大的便利性,還推動了多個領(lǐng)域的科技進步。本文將深入解析無線充電技術(shù)的基本原理,并探討其在現(xiàn)代設(shè)備中的廣泛應(yīng)用。
超寬的帶隙(UWBG)材料可以擴大寬帶蓋(WBG)材料(例如碳化硅)(SIC)和氮化碳(GAN)在電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用中提供的改進范圍。在本文中,我們總結(jié)了基于UWBG鋁(ALN)的MOSFET設(shè)備的最初初始演示 。開創(chuàng)性的工作突出了在電力轉(zhuǎn)換應(yīng)用中使用該材料的一些承諾和挑戰(zhàn)。
在當今科技飛速發(fā)展的時代,隨著電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用,對電源轉(zhuǎn)換技術(shù)的要求也日益提高。高效能電源轉(zhuǎn)換技術(shù)不僅關(guān)乎能源的有效利用,還對電子設(shè)備的性能、穩(wěn)定性和使用壽命產(chǎn)生重要影響。近年來,高效能電源轉(zhuǎn)換技術(shù)取得了顯著的新進展,本文將深入探討這些新進展及其帶來的變革。