在汽車、工業和電信行業的設計師當中,使用高功率升壓型轉換器的現像正變得越來越普遍。當需要 300W 或更高的功率時,必須在功率器件中實現高效率 (低功率損耗),以免除增設龐大散熱器和采用強迫通風冷卻的需要
標簽: 348W 升壓型轉換器 功率 散熱器
上傳時間: 2014-12-01
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LTC®3630 是一款通用的突發模式 (Burst Mode®) 同步降壓型 DC/DC 轉換器,其包括三種可通過引腳選擇的預設輸出電壓。
標簽: 512 500 65V DN
上傳時間: 2013-11-03
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與其他的隔離式拓撲相比,反激式轉換器因其相對簡單和成本低而在隔離式 DC/DC 應用中得到了廣泛的運用。即使如此,設計傳統的反激式轉換器并非易事,變壓器需要謹慎的設計,而且眾所周知的右半平面 (RHP) 零點以及光耦合器的傳播延遲會使環路補償復雜化。
標簽: 100V 509 DN 輸入
上傳時間: 2013-11-04
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LTC®5567 是一款寬帶混頻器,專為在 300MHz 至4GHz 頻段中實現高性能而設計和優化。為了創建非常緊湊的電路實現方案
標簽: 515 IP3 VHF DN
上傳時間: 2013-11-18
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變頻器的主電路
標簽: 變頻器 主電路
上傳時間: 2013-10-28
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變頻器
標簽: 11 KW 變頻器 原理圖
上傳時間: 2013-10-27
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TL494脈寬調制器
標簽: 494 TL 脈寬調制器 集成電路
上傳時間: 2013-11-10
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驅動電路的設計是LED照明設備中的核心部分,驅動電路的好壞直接影響到了光源是否高效節能工作。而基于不對稱式半橋諧振變換器設計的驅動電路在大功率LED中應用較多,本文即針對不對稱式半橋諧振變換器進行了分析,橫向對比SRC、PRC、LLC諧振變換器后,對性能最好的不對稱式半橋LLC諧振變換器做仿真分析,獲得了相關計算數據,驗證了LLC不對稱式半橋諧振器具有優良性能,并提出了優化方法。
標簽: 布局 半橋諧振 分 變換器
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太陽能AC模塊逆變器是近年來發展非常快的技術,本文提出一種新型的基于反激 變換器的逆變器拓撲結構。該電路結構簡單,通過Zeta電路將功率脈動轉換成小容量電容上的 電壓脈動。大大減小了直流輸入側的低頻諧波電流,實現了良好的功率解耦。相比較其他AC模 塊逆變器中使用大電容進行功率解耦的方法, 既節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電流波形和單位功率因數。最后通過仿真和實驗數據驗 證了所提新型逆變器的有效性和可行性。 關鍵詞 光伏系統 AC模塊 反激變換器 功率解耦 1 引言 隨著全球經濟的快速發展,人類對能源的需求 日益增長,傳統化石能源的大量消耗使全球面臨著 能源危機l1-2]。因此世界各國正在致力于新能源的 開發和使用。太陽能、風能、地熱能和潮汐能等能 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境等 優點,受到學者們的高度重視。 太陽能光伏發電是一種將太陽光輻射能通過光 伏效應,經太陽能電池直接轉換為電能的新型發電 技術_3 。目前太陽能光伏系統主要分為分散式獨 立發電系統和并網式發電系統l4j。其中后者省略 了直流環節的蓄電池組,對電能的利用更加靈活, 具有很好的發展前景。在光伏并網系統中,逆變器 決定著系統的效率以及輸出電流波形的質量,是整 個光伏發電系統的技術核心,因此研究開發新型高 效逆變器成為越來越多學者關注的焦點。 光伏逆變器的拓撲結構多種多樣,過去主要是 集中式逆變器, 目前應用較多的是串聯式逆變器和 多組串聯式逆變器[5-7 3。AC模塊逆變器是近幾年 來比較熱門的技術l8。 。在這種系統中,每組光電 模塊和一個逆變器集成到一起,形成一個AC模 塊,再將所有AC模塊的輸出并聯到一起接入電 網。這樣就消除了傳統逆變器中,由于逆變器和光 伏模塊不匹配而造成的功率損失。
標簽: 功率解耦 光伏并網 單相 逆變器
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信號隔離器
標簽: 信號隔離器 應用知識
上傳時間: 2014-01-11
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