最近20年來,功率器件及其封裝技術(shù)的迅猛發(fā)展,導(dǎo)致了電力電子技術(shù)領(lǐng)域的巨大變化。當(dāng)今的市場要求電力電子裝置要具有寬廣的應(yīng)用范圍、量體裁衣的解決方案、集成化、智能化、更小的體積和重量、效率更高的芯片、更加優(yōu)質(zhì)價(jià)廉
逆變器是太陽光發(fā)電站的主要部件之一,又屬于電源技術(shù)和電力電子技術(shù)的研究范圍。從太陽光發(fā)電站用逆變器的主電路出發(fā),討論了其中的電磁元件的一些問題。
研究了基于脈沖密度調(diào)制(PulseDensityModulation)控制策略的串聯(lián)諧振逆變電暈處理電源。
與傳統(tǒng)的開關(guān)電源相比,特種集成開關(guān)電源具有電路新穎、功能奇特、性能先進(jìn)、應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛等特點(diǎn)。
多路輸出電源的負(fù)載交叉調(diào)節(jié)性能一直沒有得到較好的解決,給不對稱性要求較高的負(fù)載應(yīng)用帶來困難。根據(jù)閉環(huán)控制原理,提出了一種雙環(huán)路穩(wěn)定,利用同一時(shí)鐘脈沖同步的方法,解決了多路輸出電源交叉調(diào)節(jié)互擾大的問題,大大改善了負(fù)載交叉調(diào)節(jié)性能。
介紹了電磁爐的基本工作原理,并提出了一種采用HT46R22單片機(jī)實(shí)現(xiàn)電磁爐功率穩(wěn)定輸出的功率控制方法,最后簡單介紹了該方法的軟硬件設(shè)計(jì)過程。
對頻率為MHz級情況下功率MOSFET并聯(lián)均流問題進(jìn)行了研究,詳細(xì)分析了影響功率MOSFET并聯(lián)均流諸因素。通過Q軌跡把器件參數(shù)和外圍電路聯(lián)系起來,得出較大的Q值和適當(dāng)?shù)腖s/Lx有利于并聯(lián)均流。大量的仿真和小功率實(shí)驗(yàn)結(jié)果均表明該方法的正確性。
這個(gè)最新設(shè)計(jì)實(shí)例介紹了一種以少量無源器件來設(shè)計(jì)簡單的高頻LC振蕩器的方法。但為獲得最佳結(jié)果,穩(wěn)定振蕩器的實(shí)際硬件設(shè)計(jì)需要更多的器件且更為復(fù)雜。
對于包含有大電容量的裝置而言,控制浪涌電流成為一大難題。最簡單的方法就是將浪涌限幅電阻器與電容器組串聯(lián),但電阻器會(huì)浪費(fèi)功率并增加壓降。
就當(dāng)前一體化機(jī)房供電系統(tǒng)、UPS與EPS的應(yīng)用特點(diǎn)及發(fā)展趨勢進(jìn)行了闡述。
介紹了單片開關(guān)電源芯片TOPSwitch的結(jié)構(gòu)及工作原理,給出了超寬輸入隔離式穩(wěn)壓開關(guān)電源的完整應(yīng)用電路實(shí)例,并對設(shè)計(jì)和制作過程中的一些注意事項(xiàng)進(jìn)行了說明。
通過對Buck變換器電路的EMC分析,說明了電磁兼容中濾波、接地、緩沖以及合理的PCB設(shè)計(jì)等技術(shù)在開關(guān)電源中的應(yīng)用。