最近20年來,功率器件及其封裝技術的迅猛發(fā)展,導致了電力電子技術領域的巨大變化。當今的市場要求電力電子裝置要具有寬廣的應用范圍、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)質價廉
逆變器是太陽光發(fā)電站的主要部件之一,又屬于電源技術和電力電子技術的研究范圍。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)的開關電源相比,特種集成開關電源具有電路新穎、功能奇特、性能先進、應用領域較為廣泛等特點。
多路輸出電源的負載交叉調節(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載應用帶來困難。根據閉環(huán)控制原理,提出了一種雙環(huán)路穩(wěn)定,利用同一時鐘脈沖同步的方法,解決了多路輸出電源交叉調節(jié)互擾大的問題,大大改善了負載交叉調節(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單片機實現電磁爐功率穩(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計過程。
對頻率為MHz級情況下功率MOSFET并聯(lián)均流問題進行了研究,詳細分析了影響功率MOSFET并聯(lián)均流諸因素。通過Q軌跡把器件參數和外圍電路聯(lián)系起來,得出較大的Q值和適當的Ls/Lx有利于并聯(lián)均流。大量的仿真和小功率實驗結果均表明該方法的正確性。
這個最新設計實例介紹了一種以少量無源器件來設計簡單的高頻LC振蕩器的方法。但為獲得最佳結果,穩(wěn)定振蕩器的實際硬件設計需要更多的器件且更為復雜。
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),但電阻器會浪費功率并增加壓降。
就當前一體化機房供電系統(tǒng)、UPS與EPS的應用特點及發(fā)展趨勢進行了闡述。
介紹了單片開關電源芯片TOPSwitch的結構及工作原理,給出了超寬輸入隔離式穩(wěn)壓開關電源的完整應用電路實例,并對設計和制作過程中的一些注意事項進行了說明。
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設計等技術在開關電源中的應用。