隨著現(xiàn)代電子設備的普及和性能要求的不斷提高,DCDC電路作為電源管理系統(tǒng)的核心部分,其穩(wěn)定性和效率變得尤為重要。為了優(yōu)化電路性能,許多DCDC電路采用了展頻技術,以減小電磁干擾(EMI)并提高電路的整體效率。然而,這種技術有時會引發(fā)電感發(fā)出可聞噪聲,即“電感嘯叫”,這不僅影響了用戶的使用體驗,還可能對設備的整體質量產(chǎn)生負面影響。
在現(xiàn)代電力電子系統(tǒng)中,同步整流BUCK電路因其高效率、低損耗的特點而被廣泛應用。然而,在實際應用中,同步整流BUCK電路的輸出紋波過大且與開關重合嚴重的問題,一直是工程師們需要面對和解決的難題。
電池驅動系統(tǒng)的設計方面,DC-DC變換器的選擇至關重要。最合適的DC-DC變換器才能滿足電池分布式并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的需求。
并聯(lián)型開關電源是一種高效的電源轉換設備,其核心在于使用高頻開關調(diào)節(jié)器將輸入的直流電壓轉換成所需的輸出電壓。
前面講了一些線性穩(wěn)壓的原理和設計的基本方法,事實上,除了一些功率較大或者對精度要求較高的電源設計。
設計一款開關電源并不難,難就難在做精,等你真正入門了,積累一定的經(jīng)驗,再采用分立的結構進行設計就簡單多了。
pwm控制的基本原理隨著電力需求的不斷增加,電源管理技術愈加重要。開關電源作為一種高效能、可靠性高的電源,找到廣泛的應用。
通過利用開關管的導通和截止兩種狀態(tài)來將電源輸入電壓變換為穩(wěn)定的輸出電壓,因此在電源設計中得到了廣泛的應用。
隨著全球對能源問題的重視,電子產(chǎn)品的耗能問題將愈來愈突出,如何降低其待機功耗,提高供電效率成為一個急待解決的問題。
推挽式開關電源經(jīng)橋式整流或全波整流后,其輸出電壓的電壓脈動系數(shù)Sv和電流脈動系數(shù)Si都很小
可編程直流電源和線性可調(diào)電源是兩種不同類型的電源供應設備,它們各自具有獨特的特點、優(yōu)勢和應用場景。
就像可充電電池一樣,超級電容器需要適當?shù)墓芾聿拍軆?yōu)化其性能并避免發(fā)生事故。在許多方面,兩者的監(jiān)管要求相似,但也存在一些差異。電源管理 IC (PMIC) 供應商認識到這一點,并專門為這種情況開發(fā)了設備,例如 Maxim MAX38889 超級電容器備用穩(wěn)壓器(圖 1)。
本文前一部分建立了超級電容器的背景,并用簡單的術語解釋了它們的結構;顯然,這是一個具有深厚物理、化學、材料科學考慮和制造問題的組件。第一種廣泛使用的標準超級電容器于 20 世紀 70 年代末和 80 年代初進入市場。它們主要用于易失性存儲器的內(nèi)存?zhèn)浞荩捎诔杀竞托阅軉栴},它們并未被大眾市場接受。然而,到了 20 世紀 90 年代,超級電容器以適中的價格上市,具有卓越的性能和可靠性,因此開始被常規(guī)設計到系統(tǒng)中。相關的維基百科參考資料對其歷史進行了相當詳細的介紹,同樣重要的是,引用了許多信譽良好的來源,包括行業(yè)媒體上的新聞和學術期刊上的論文。
許多系統(tǒng)使用可用的線路供電或可更換電池供電。然而,在其他系統(tǒng)中,許多系統(tǒng)需要不斷捕獲、存儲然后輸送能量來為系統(tǒng)供電。電量范圍從通過物聯(lián)網(wǎng)和智能電表等遠程監(jiān)控設備的能量收集提供的微量到更大規(guī)模的電網(wǎng)級系統(tǒng)。情況是,在能量生成或捕獲時立即“實時”利用來自各種來源的能量是一回事。然而,在實際應用中,通常需要一個能量存儲子系統(tǒng),以便將捕獲的任何能量存儲起來以供日后使用。
任何由主電源供電的電氣設備都容易受到電壓浪涌的影響。這些完全不可預測的事件可能以多種形式出現(xiàn):從正常運行期間的適度功率尖峰到外部雷擊引起的巨大功率浪涌。為了防止損壞和停機,電氣設備和電路需要配備足夠的浪涌保護。