數(shù)據(jù)中心電源、車載充電機(OBC)及光伏逆變器等寬范圍應用場景,LLC諧振轉(zhuǎn)換器需在輸入電壓波動(如200V-400V)、輸出電壓跨度(如12V-420V)及負載動態(tài)變化下保持高效穩(wěn)定運行。傳統(tǒng)設計因諧振參數(shù)固定、磁芯損耗過高或死區(qū)時間失配,導致輕載效率衰減超5%、頻率調(diào)節(jié)范圍過寬及EMI超標等問題。本文提出以諧振參數(shù)、磁芯選型與死區(qū)時間為核心的“黃金三角”協(xié)同優(yōu)化方法,通過理論建模、仿真驗證與實驗測試,實現(xiàn)寬范圍工況下效率提升3.8%、頻率調(diào)節(jié)范圍縮小40%及EMI噪聲降低12dB。
在電力電子領域,LLC諧振轉(zhuǎn)換器憑借其高效率、寬負載適應性和低電磁干擾特性,已成為電動汽車充電樁、光伏逆變器等高功率密度系統(tǒng)的核心部件。然而,傳統(tǒng)LLC設計在應對器件老化、環(huán)境應力等復雜工況時,仍面臨效率衰減、突發(fā)故障等挑戰(zhàn)。近年來,結(jié)合結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(SHM)的預測性維護技術(shù),為LLC轉(zhuǎn)換器賦予了“自愈”能力,使其能夠主動感知健康狀態(tài)、預測潛在故障并動態(tài)調(diào)整運行參數(shù),實現(xiàn)全生命周期可靠性提升。
在光伏逆變器、電動汽車充電樁等寬范圍輸入應用中,LLC諧振變換器因具備軟開關特性、高功率密度和低電磁干擾等優(yōu)勢,成為中功率DC-DC轉(zhuǎn)換的核心拓撲。然而,傳統(tǒng)設計在輕載(<20%額定負載)條件下普遍面臨效率衰減問題:諧振電流幅值降低導致零電壓開關(ZVS)失效,開關損耗占比從重載時的15%激增至40%以上,效率降幅可達5-8個百分點。本文提出基于品質(zhì)因數(shù)Q值與歸一化電壓增益Mn的參數(shù)邊界重構(gòu)方法,通過理論推導、仿真驗證與實驗測試,實現(xiàn)輕載效率提升3.2個百分點,為寬范圍電源設計提供關鍵技術(shù)支撐。
在光伏逆變器、電動汽車充電樁等寬范圍輸入應用中,LLC諧振轉(zhuǎn)換器需在輸入電壓波動±50%、負載變化10:1的工況下保持高效運行。然而,傳統(tǒng)設計方法依賴單一工作點優(yōu)化,導致全范圍效率波動超過8%,無法滿足IEA 2030能源效率標準。本文提出一套基于效率地圖(Efficiency Map)的全流程方法論,通過多物理場仿真、動態(tài)參數(shù)優(yōu)化與量產(chǎn)測試校準,實現(xiàn)LLC在全工況下的效率最優(yōu)控制,并在某100kW光伏逆變器項目中驗證了方法的有效性。
直流功率變換也有交流功率變換。功率變換器利用電表只對帶有“鎢絲”的發(fā)熱的電阻性的用電器限定了瓦數(shù)的漏洞,而制作出來的產(chǎn)品。
充電過程中,電能通過充電設備(如充電樁)轉(zhuǎn)換為電池可以儲存的化學能。電池的容量通常以“千瓦時(kWh)”為單位,表示電池可以儲存的電量。
一般而言,恒流驅(qū)動和恒壓驅(qū)動是LED照明器件在驅(qū)動選擇上最主要的兩種選擇,其實就LED電源的發(fā)展現(xiàn)狀來看,這兩種模式都是目前市面上比較常見的驅(qū)動方式。
在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,隨著電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,各種非線性用電設備廣泛應用,如變頻器、整流器、開關電源等。這些設備在運行過程中會向電網(wǎng)注入大量的高次諧波,對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行、電能質(zhì)量以及電氣設備的正常工作都帶來了嚴重威脅。因此,研究和應用抑制電源高次諧波的先進技術(shù)具有至關重要的現(xiàn)實意義。
在現(xiàn)代電子設備的發(fā)展進程中,電氣隔離電源發(fā)揮著關鍵作用。從工業(yè)自動化系統(tǒng)到消費類電子產(chǎn)品,從醫(yī)療設備到通信基站,電氣隔離電源無處不在,確保設備的安全運行和穩(wěn)定供電。而在電氣隔離電源的架構(gòu)里,確定電氣隔離控制器 IC 在初級或次級哪一端導通是首要任務。若其位于次級端,就必須借助電氣隔離手段,實現(xiàn)對初級端電源開關的精準控制。
在科技日新月異的今天,從我們?nèi)粘J褂玫闹悄苁謾C、筆記本電腦,到工業(yè)生產(chǎn)中的自動化設備、通信基站,再到醫(yī)療領域的精密儀器,電子設備已廣泛滲透到生活的各個角落。而在這些設備的運行中,開關電源扮演著不可或缺的角色,作為 “能量心臟”,為各種電子設備穩(wěn)定、高效地供電。
在現(xiàn)代電子設備中,開關電源因其高效、緊湊等優(yōu)點而得到廣泛應用。其中,反激式開關電源以其簡單的拓撲結(jié)構(gòu)和較低的成本,在中小功率應用場景中占據(jù)了重要地位,如手機充電器、LED 驅(qū)動電源等。然而,反激式開關電源輸出電壓中存在的紋波問題,可能會對負載設備的性能產(chǎn)生不良影響。因此,準確測量反激式開關電源的紋波,對于評估電源質(zhì)量、優(yōu)化電源設計以及保障負載設備的穩(wěn)定運行具有重要意義。
在汽車和工業(yè)電子領域,電源管理的高效性與穩(wěn)定性至關重要。隨著技術(shù)的不斷進步,系統(tǒng)對于電源的要求日益嚴苛,不僅需要應對復雜多變的輸入電壓條件,還得確保在各種工況下都能為負載提供穩(wěn)定、高效的電力支持。升壓電源拓撲結(jié)構(gòu)因能顯著提升應用的通用性,在這兩個領域中愈發(fā)受到青睞。許多系統(tǒng)依賴穩(wěn)定的輸入軌,然而其上游電源輸入軌電壓常出現(xiàn)大幅波動,升壓變換器便成為解決這一問題的關鍵,它能使新電子設備輕松連接至任意供電軌,無需重新設計前端或準備多個版本以適配不同供電場景。與此同時,升壓控制器還能有力支持對輸入電壓下降高度敏感的電子器件,這在汽車電子設備中尤為關鍵,畢竟汽車供電軌電壓在低溫啟動等特殊情況下會明顯降低。
在現(xiàn)代電子設備中,穩(wěn)定的電源供應是確保電路正常運行的關鍵。低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)憑借其低噪聲、高精度等特性,成為眾多電路中不可或缺的電源管理器件。然而,在實際應用中,我們常常會看到 LDO 與二極管串聯(lián)或并聯(lián)使用的情況。這些看似簡單的二極管連接,實則蘊含著重要的電路設計原理,對整個電路的性能和可靠性有著深遠影響。接下來,我們將深入探討為什么有些 LDO 需要串聯(lián)或并聯(lián)二極管,以及它們在電路中究竟發(fā)揮著怎樣的作用。
今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)砩漕l電源的有關報道,通過閱讀這篇文章,大家可以對它具備清晰的認識,主要內(nèi)容如下。
數(shù)字電源是以數(shù)字信號處理器(DSP)或微控制器(MCU)為核心的開關電源系統(tǒng),通過數(shù)字化技術(shù)實現(xiàn)對外特性的控制、管理與監(jiān)測 [1]。