介紹了功率因數(shù)概念和提高功率因數(shù)的主要方法,總結和歸納了各種有源功率因數(shù)校正技術.敘述了它們的基本工作原理,井分析了各自的優(yōu)缺點。最后概括了有源功率因數(shù)校正技術的發(fā)展趨勢。
論述了功率模塊產(chǎn)生過電流的機理、檢測方法及保護措施
介紹了利用TOPSwitch構成的反激變流器.井從傳遞函數(shù)補償?shù)慕嵌确治隽朔答侂娐返脑O計方法。通過反饋電路結構和參數(shù)的調(diào)整,變流器的輸出電壓紋波大幅度減小,抗干擾性能得到了加強,效率有所提高。
介紹了一種能在全負載范圍內(nèi)實現(xiàn)ZVS的有源箝位反激電路 該電路不但能循環(huán)利用漏感的能量,減小開關管的電壓應力,實現(xiàn)原邊主管和輔管的ZVS,同時還能限制副邊整流管關斷的di/dl.從而減少了整流管的開關損耗和由于二極管的反向恢復引起的開關噪聲 對該電路的工作模態(tài)進行了詳細的分析,同時給出了電路中土要元器件的設計依據(jù)。一個100W的實驗樣機驗證了該電路的軟開關特性。
介紹了一種簡單實用的車載正弦波逆變電源??刂齐娐凡捎脵嚯娮杈W(wǎng)絡正弦波發(fā)生器及專用控制芯片UC3637產(chǎn)生SPWM波,經(jīng)高壓懸浮驅動器IR2110至逆變電路功率開關門極。實驗結果表明,該電源輸出波形良好,供電特性滿足要求。其突出優(yōu)點是結構簡單,成本低,可靠性高。
深入分析研究了高頻脈沖交流環(huán)節(jié)逆變器穩(wěn)態(tài)原理特性與單極性移相控策略 采用狀態(tài)空間平均法建立了逆變器平均模型,獲得了輸出電壓.濾波電感電流、共同導通時間、單極性SPWM波占空比等關鍵電路參數(shù)的設計準則和逆變器的外特性曲.原理試驗結果證實了理論分析的正確性 這類逆變器具有電路拓撲簡潔、兩級功率變換(DC/HFAC/LFAC)、雙向功率流、周波變換器實現(xiàn)了ZVS換流、單極性SPWM波等優(yōu)點,包括全橋全波式、全橋橋式兩種電路,前者適用于低壓輸出逆變場臺,后者適用于高壓輸出逆變場合。
結合實踐論述了風光互補能源的合理性,給出了基于Mcu的風光互補獨立電源的硬件構成以及軟件流程。并對其中的關鍵技術:如雙標三階段充電的流程、逆變模塊的MCU實現(xiàn)硬件構成等詳加闡述。同時也結合實例,介紹了風光互補獨立電源系統(tǒng)的實際應用。
為了解決移相全橋變換器的占空比丟失嚴重和開關管電壓應力增大的問題,提出適用于大功率移相全橋變換器的主電路拓撲,進行了原理分析,完成了1000A大功率直流穩(wěn)壓電源的設計。
提出采用雙級變換電路的方法,研制出了一種新型的蓄電池單相有源逆變回饋放電裝置,為了精確計算蓄電池組的放電容量.蓄電池必須滿足在線恒流放電的要求。主要針對該新型放電裝置恒流放電的控制方法進行了研究,并獲得了蓄電池在線恒流放電控制電路的設計方法和電路。
便攜式及小型化消費類產(chǎn)品中,D類音頻功率放大器的應用已非常普遍。本文介紹了D類音頻放大器的輸出低通濾波器的設計原理,給出了濾波器中電感和電容值的計算方法和選擇時的考慮因素。本文還以美國國家半導體的D類音頻放大器LM4668和LM4680為例,描述了具體的輸出濾波器的設計方法,并介紹了即將推出的LM4681的電路框圖和特性。