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拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

  • LLC諧振半橋DC-DC電路設(shè)計(jì)

    LED驅(qū)動(dòng)電源的后級DC-DC恒流電路采用LLC諧振半橋的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并通過輸出的電流電壓雙環(huán)反饋來實(shí)現(xiàn)恒流限壓功能。LLC諧振半橋DC-DC恒流電路的功率部分包括了諧振電路和輸出整流電路,控制部分有芯片供電電路、控制芯片外圍電路、輸出反饋回路等,經(jīng)試驗(yàn)證明該系統(tǒng)輸出穩(wěn)定好,能夠長時(shí)間高效工作。

    標(biāo)簽: DC-DC LLC 諧振半橋 電路設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-12-22

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  • 基于ICE2PCS01的有源功率因數(shù)校正的電路設(shè)計(jì)

    針對開關(guān)電源中的整流電路和其本身的非線性負(fù)載特性產(chǎn)生大量諧波污染公共電網(wǎng)問題,提出了一種高功率因素校正電路。采用英飛凌(Infineon)公司的CCM控制模式功率因素校正芯片ICE2PCS01控制驅(qū)動(dòng)MOSFET開關(guān)管,并與升壓電感、輸出電容等組成Boost拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),輸入電流與基準(zhǔn)電流比較后的誤差電流經(jīng)過放大,再與PWM波比較,得到開關(guān)管驅(qū)動(dòng)信號(hào),快速而精確地使輸入電流平均值與輸入整流電壓同相位,接近正弦波。結(jié)果表明,該電路方案能大大減小輸入電流的諧波分量,在AC176V-264V的寬電壓輸入范圍內(nèi)得到穩(wěn)定的DC380V輸出,功率因素高達(dá)0.98。

    標(biāo)簽: 2PCS ICE2 ICE PCS

    上傳時(shí)間: 2014-01-25

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  • 功率解耦的單相光伏并網(wǎng)逆變器

    太陽能AC模塊逆變器是近年來發(fā)展非??斓募夹g(shù),本文提出一種新型的基于反激 變換器的逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該電路結(jié)構(gòu)簡單,通過Zeta電路將功率脈動(dòng)轉(zhuǎn)換成小容量電容上的 電壓脈動(dòng)。大大減小了直流輸入側(cè)的低頻諧波電流,實(shí)現(xiàn)了良好的功率解耦。相比較其他AC模 塊逆變器中使用大電容進(jìn)行功率解耦的方法, 既節(jié)省了成本又減小了體積。文中采用峰值電流控 制方案,使逆變器能夠輸出純正弦的并網(wǎng)電流波形和單位功率因數(shù)。最后通過仿真和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn) 證了所提新型逆變器的有效性和可行性。 關(guān)鍵詞 光伏系統(tǒng) AC模塊 反激變換器 功率解耦 1 引言 隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人類對能源的需求 日益增長,傳統(tǒng)化石能源的大量消耗使全球面臨著 能源危機(jī)l1-2]。因此世界各國正在致力于新能源的 開發(fā)和使用。太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮芎统毕艿饶?源形式都可以為人類所利用,而這其中太陽能以其 資源豐富、分布廣泛、可以再生以及不污染環(huán)境等 優(yōu)點(diǎn),受到學(xué)者們的高度重視。 太陽能光伏發(fā)電是一種將太陽光輻射能通過光 伏效應(yīng),經(jīng)太陽能電池直接轉(zhuǎn)換為電能的新型發(fā)電 技術(shù)_3 。目前太陽能光伏系統(tǒng)主要分為分散式獨(dú) 立發(fā)電系統(tǒng)和并網(wǎng)式發(fā)電系統(tǒng)l4j。其中后者省略 了直流環(huán)節(jié)的蓄電池組,對電能的利用更加靈活, 具有很好的發(fā)展前景。在光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中,逆變器 決定著系統(tǒng)的效率以及輸出電流波形的質(zhì)量,是整 個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)核心,因此研究開發(fā)新型高 效逆變器成為越來越多學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)。 光伏逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)多種多樣,過去主要是 集中式逆變器, 目前應(yīng)用較多的是串聯(lián)式逆變器和 多組串聯(lián)式逆變器[5-7 3。AC模塊逆變器是近幾年 來比較熱門的技術(shù)l8。 。在這種系統(tǒng)中,每組光電 模塊和一個(gè)逆變器集成到一起,形成一個(gè)AC模 塊,再將所有AC模塊的輸出并聯(lián)到一起接入電 網(wǎng)。這樣就消除了傳統(tǒng)逆變器中,由于逆變器和光 伏模塊不匹配而造成的功率損失。

    標(biāo)簽: 功率解耦 光伏并網(wǎng) 單相 逆變器

    上傳時(shí)間: 2013-11-04

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  • 開關(guān)電源基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    摘自《開關(guān)電源原理與分析》 梁奇峰 主編 機(jī)械工業(yè)出版社

    標(biāo)簽: 開關(guān) 電源基本 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

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  • ASC8511-CN單節(jié)鋰電充電IC

    ASC8511 是開關(guān)式、單節(jié)鋰電池充電管理芯片,采用峰值電流??刂频腂UCK 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最大充電電流可達(dá)2.5A. ASC8511 通過恒壓控制環(huán)(CV)和恒流控制環(huán)(CC)來調(diào)整鋰電池充電電壓和恒流充電電流.ASC8511 集成電池過溫保護(hù)、充電時(shí)間限制、輸出短路等保護(hù)功能,通過NTC 檢測電池溫度,可以實(shí)現(xiàn)電池過熱保護(hù)功能,兩個(gè)LED 指示燈指示電池充電狀態(tài).ASC8511 采用16 腳T-SSOP 封裝. 特點(diǎn) ● 充電電壓精度0.5% ● 最大充電電流2.5A ● 自耗電小于5uA ● 電阻可編程調(diào)節(jié)恒流充電電流 ● 開關(guān)頻率500KHZ ● 適用于單節(jié)鋰電池充電 ● 軟啟動(dòng) ● 電池過溫保護(hù) ● 芯片過熱保護(hù) ● 狀態(tài)指示 ● 環(huán)境溫度范圍: -20℃~70℃ ● 16 腳T-SSOP 封裝 應(yīng)用 ● 手持設(shè)備、POS機(jī) ● MID、數(shù)碼產(chǎn)品 ● 移動(dòng)DVD ● 筆記本、對講機(jī)

    標(biāo)簽: 8511 ASC CN 單節(jié)

    上傳時(shí)間: 2013-11-22

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  • 電源工程師親授電源設(shè)計(jì)8大技巧(圖解)

     電子發(fā)燒友網(wǎng):本文是小編從電子發(fā)燒友網(wǎng)論壇上淘過來的,覺得內(nèi)容還可以,所以在這里跟大家一起分享分享。電源設(shè)計(jì)專家親授電源設(shè)計(jì)秘訣,助您的設(shè)計(jì)一臂之力!   一 反激式電源中的鐵氧體磁放大器   對于兩個(gè)輸出端都提供實(shí)際功率(5 V 2 A 和 12 V 3 A,兩者都可實(shí)現(xiàn)± 5%調(diào)節(jié))的雙路輸出反激式電源來說,當(dāng)電壓達(dá)到 12 V 時(shí)會(huì)進(jìn)入零負(fù)載狀態(tài),而無法在 5%限度內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)。線性穩(wěn)壓器是一個(gè)可實(shí)行的解決方案,但由于價(jià)格昂貴且會(huì)降低效率,仍不是理想的解決方案。我們建議的解決方案是在 12 V 輸出端使用一個(gè)磁放大器,即便是反激式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也可使用。   為了降低成本,建議使用鐵氧體磁放大器。然而,鐵氧體磁放大器的控制電路與傳統(tǒng)的矩形磁滯回線材料(高磁導(dǎo)率材料)的控制電路有所不用。鐵氧體的控制電路(D1 和 Q1)可吸收電流以便維持輸出端供電。該電路已經(jīng)過全面測試。變壓器繞組設(shè)計(jì)為 5 V 和 13 V 輸出。該電路在實(shí)現(xiàn) 12 V 輸出± 5%調(diào)節(jié)的同時(shí),甚至還可以達(dá)到低于 1 W 的輸入功率(5 V 300 mW和12V零負(fù)載)

    標(biāo)簽: 電源工程師 圖解 電源設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

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  • 基于級聯(lián)多電平逆變器的STATCOM研究

    本文提出用級聯(lián)多電平逆變器取代變壓器多重化結(jié)構(gòu)的STATCOM 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),用載波相移正弦脈寬調(diào)制技術(shù)(Carrier phase-shifted SPWM,以下簡稱CPS-SPWM)取代工頻調(diào)制。這種基于CPS-SPWM 級聯(lián)多電平逆變器的STATCOM 不僅去掉了多重化變壓器,而且用較低的開關(guān)頻率可以獲得較高的等效開關(guān)頻率的輸出效果,簡化了濾波;針對電力系統(tǒng)強(qiáng)耦合、非線性的特征,本文提出了將自抗擾控制應(yīng)用于STATCOM 裝置的控制策略,此控制策略不但可以大大縮短動(dòng)態(tài)過程,改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能,而且具有較強(qiáng)的魯棒性。

    標(biāo)簽: STATCOM 級聯(lián) 電平逆變器

    上傳時(shí)間: 2013-11-20

    上傳用戶:maqianfeng

  • 雙開關(guān)正激轉(zhuǎn)換器及其應(yīng)用設(shè)計(jì)

    單開關(guān)(或稱單晶體管)正激轉(zhuǎn)換器是一種最基本類型的基于變壓器的隔離降壓轉(zhuǎn)換器,廣泛用于需要大降壓比的應(yīng)用。這種轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)包括只需單顆接地參考晶體管,及非脈沖輸出電流減小輸出電容的均方根紋波電流含量等。但這種轉(zhuǎn)換器的功率能力小于半橋或全橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),且變壓器需要磁芯復(fù)位,使這種轉(zhuǎn)換器的最大占空比限制在約50%。此外,金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)管(MOSFET)開關(guān)的漏電壓變化達(dá)輸入電壓的兩倍或更多,使這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)較難于用在較高輸入電壓的應(yīng)用。

    標(biāo)簽: 雙開關(guān) 正激轉(zhuǎn)換器 應(yīng)用設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2013-12-22

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  • 280W移相全橋軟開關(guān)DC

    移相控制的全橋PWM變換器是最常用的中大功率DC/DC變換電路拓?fù)湫问街?。移相PWM控制方式利用開關(guān)管的結(jié)電容和高頻變壓器的漏電感或原邊串聯(lián)電感作為諧振元件,使開關(guān)管能進(jìn)行零電壓開通和關(guān)斷,從而有效地降低了電路的開關(guān)損耗和開關(guān)噪聲,減少了器件開關(guān)過程中產(chǎn)生的電磁干擾,為變換器提高開關(guān)頻率、提高效率、減小尺寸及減輕質(zhì)量提供了良好的條件。然而,傳統(tǒng)的移相全橋變換器的輸出整流二極管存在反向恢復(fù)過程,會(huì)引起寄生振蕩,二極管上存在很高的尖峰電壓,需增加阻容吸收回路進(jìn)行抑制,文獻(xiàn)提出了兩種帶箝位二極管的拓?fù)洌梢院芎玫匾种萍纳袷?。本文采取文獻(xiàn)提出的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一臺(tái)280 W移相全橋軟開關(guān)DC/DC變換器,該變換器輸入電壓為194~310 V,輸出電壓為76V。

    標(biāo)簽: 280W 移相全橋 軟開關(guān)

    上傳時(shí)間: 2014-08-30

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  • 實(shí)現(xiàn)高效可靠的太陽能逆變器設(shè)計(jì)

    當(dāng)前,太陽能光伏市場(包括光伏模塊和逆變器)正以每年約30%的年累積速 度增長。太陽能逆變器的作用是將隨太陽能輻射及光照變化的DC 電壓轉(zhuǎn)換成為 電網(wǎng)兼容的AC 輸出;而對于廣大電子工程師而言,太陽能逆變器是一個(gè)值得高 度關(guān)注的技術(shù)領(lǐng)域。因此下文將介紹太陽能逆變器設(shè)計(jì)所需注意的技術(shù)要點(diǎn)、挑 戰(zhàn)以及相應(yīng)的解決方法。 基本設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 基于太陽能逆變器的專用性以及保持設(shè)計(jì)的高效率,它需要持續(xù)監(jiān)視太陽能 電池板陣列的電壓和電流,從而了解太陽能電池板陣列的瞬時(shí)輸出功率。它還需 要一個(gè)電流控制的反饋環(huán),用于確保太陽能電池板陣列工作在最大輸出功率點(diǎn), 以應(yīng)付多變的高輸入。目前,太陽能逆變器已有多種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最常見的是用于 單相的半橋、全橋和Heric(Sunways 專利)逆變器,以及用于三相的六脈沖橋和 中點(diǎn)鉗位(NPC)逆變器;圖1 所示是這些逆變器的拓?fù)鋱D(Microsemi 圖源)。 同時(shí),設(shè)計(jì)還需遵從安全規(guī)范,并在電網(wǎng)發(fā)生故障的時(shí)候可以快速斷開與電網(wǎng)的 連接。因此,太陽能逆變器的基本設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括額定電壓、容量、效率、電池能 效、輸出AC 電源質(zhì)量、最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)效能、通信特性和安全性

    標(biāo)簽: 太陽能逆變器

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

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