在現(xiàn)代電子設(shè)備中,隔離式電源扮演著至關(guān)重要的角色,它能夠在提供電氣隔離的保障穩(wěn)定的電力供應(yīng)。然而,隨著能源成本的上升以及對設(shè)備節(jié)能要求的提高,如何提高隔離式電源的效率成為了電子工程師和相關(guān)領(lǐng)域研究人員關(guān)注的焦點(diǎn)。提高隔離式電源的效率不僅有助于降低能源消耗,減少設(shè)備運(yùn)行成本,還能提升設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。
在現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)中,DIN導(dǎo)軌電源作為關(guān)鍵的供電組件,其電磁兼容性(EMC)設(shè)計(jì)與測試顯得尤為重要。這不僅關(guān)系到電源自身的穩(wěn)定運(yùn)行,還直接影響到整個(gè)系統(tǒng)的電磁環(huán)境和諧共存。以下將詳細(xì)探討DIN導(dǎo)軌電源的EMC設(shè)計(jì)與測試的相關(guān)內(nèi)容。
DIN導(dǎo)軌電源是一種專為工業(yè)和樓宇自動化環(huán)境設(shè)計(jì)的電源設(shè)備,其設(shè)計(jì)原理基于高頻開關(guān)技術(shù),旨在提供高效、穩(wěn)定且易于安裝的電源解決方案。這種電源通過將輸入的交流電(AC)轉(zhuǎn)換為所需的直流電(DC),為各種連接的設(shè)備和系統(tǒng)供電。
在下述的內(nèi)容中,小編將會對功率模塊的相關(guān)消息予以報(bào)道,如果x是您想要了解的焦點(diǎn)之一,不妨和小編共同閱讀這篇文章哦。
如圖1所示,電感器 - 電感電容器(LLC)串行諧振電路可以在初級側(cè)的零電壓切換和次級側(cè)的零電流切換,以提高效率并啟用更高的開關(guān)頻率。通常,LLC轉(zhuǎn)換器使用直接頻率控制,該控制器只有一個(gè)電壓循環(huán),并通過調(diào)整開關(guān)頻率來穩(wěn)定其輸出電壓。具有直接頻率控制的LLC無法實(shí)現(xiàn)高帶寬,因?yàn)長LC小信號轉(zhuǎn)移函數(shù)中有一個(gè)雙極在不同的負(fù)載條件下會有所不同[1] [2]。當(dāng)包含所有角落條件時(shí),直接頻率控制有限責(zé)任公司的補(bǔ)償器設(shè)計(jì)變得棘手且復(fù)雜。
在電力電子領(lǐng)域,LLC 諧振變換器憑借其高效率、高功率密度等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于開關(guān)電源、電動汽車充電等諸多場景。而 LLC 變壓器作為該變換器的核心部件,其繞制方法對性能有著重要影響。三明治繞法作為一種特殊的繞制工藝,在 LLC 變壓器中被不少工程師所采用,但其是否必要,需從多方面深入剖析。
智能電網(wǎng)作為未來電力系統(tǒng)的發(fā)展方向,具備高效、安全、可靠、綠色等特點(diǎn)。它通過集成先進(jìn)的信息、通信和控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)對電力生產(chǎn)和消費(fèi)的智能化管理。近年來,中國在智能電網(wǎng)建設(shè)方面取得了顯著成果,電網(wǎng)的智能化水平不斷提高,為分布式電源系統(tǒng)的接入和高效運(yùn)行提供了有力保障。
無線充電技術(shù),作為一種擺脫傳統(tǒng)有線充電束縛的創(chuàng)新方式,正在現(xiàn)代生活中扮演著越來越重要的角色。這項(xiàng)技術(shù)不僅帶來了極大的便利性,還推動了多個(gè)領(lǐng)域的科技進(jìn)步。本文將深入解析無線充電技術(shù)的基本原理,并探討其在現(xiàn)代設(shè)備中的廣泛應(yīng)用。
超寬的帶隙(UWBG)材料可以擴(kuò)大寬帶蓋(WBG)材料(例如碳化硅)(SIC)和氮化碳(GAN)在電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用中提供的改進(jìn)范圍。在本文中,我們總結(jié)了基于UWBG鋁(ALN)的MOSFET設(shè)備的最初初始演示 。開創(chuàng)性的工作突出了在電力轉(zhuǎn)換應(yīng)用中使用該材料的一些承諾和挑戰(zhàn)。
在當(dāng)今科技飛速發(fā)展的時(shí)代,隨著電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用,對電源轉(zhuǎn)換技術(shù)的要求也日益提高。高效能電源轉(zhuǎn)換技術(shù)不僅關(guān)乎能源的有效利用,還對電子設(shè)備的性能、穩(wěn)定性和使用壽命產(chǎn)生重要影響。近年來,高效能電源轉(zhuǎn)換技術(shù)取得了顯著的新進(jìn)展,本文將深入探討這些新進(jìn)展及其帶來的變革。
氮化鎵(GAN)電源設(shè)備正在看到在一系列低至中型應(yīng)用程序中的使用量增加,包括移動設(shè)備電源適配器,數(shù)據(jù)中心電源和電子示波器。通常使用側(cè)向高電子遷移式晶體管(HEMT)。將GAN功率設(shè)備的應(yīng)用范圍擴(kuò)展到更高的電壓和功率可能需要使用受青睞的垂直幾何形狀。在本文中,我們將總結(jié)日本大阪大學(xué)的一組對GAN基板和垂直設(shè)備工藝流以及其物理和電氣表征的工作。
Changan Automobile介紹了它聲稱是世界上第一個(gè)基于硝酸鹽(GAN)的商業(yè)鍍鍍金(GAN)的機(jī)載充電器(OBC)技術(shù)平臺,該平臺集成到新推出的Qiyuan E07電動汽車中。該國最古老的汽車制造商之一已經(jīng)實(shí)施了Navitas半導(dǎo)體的高功率GAN設(shè)備,以提高車輛充電系統(tǒng)的功率密度和效率。
在反激電源的設(shè)計(jì)與應(yīng)用中,功率管關(guān)閉時(shí) DS 引腳上出現(xiàn)的振蕩是一個(gè)常見且不容忽視的問題。這種振蕩不僅會產(chǎn)生電磁干擾(EMI),影響周邊電子設(shè)備的正常運(yùn)行,還可能導(dǎo)致功率管的額外功耗增加,甚至縮短功率管的使用壽命,降低反激電源的整體性能和可靠性。因此,采取有效的措施減少這種振蕩至關(guān)重要。
在電子電路系統(tǒng)中,芯片作為核心部件,其模擬輸出的正確連接對于整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。一旦芯片模擬輸出出現(xiàn)誤接地或誤接電源的情況,將會引發(fā)一系列嚴(yán)重后果,這些后果不僅影響芯片本身的性能,還可能導(dǎo)致整個(gè)電路系統(tǒng)的故障,甚至造成設(shè)備損壞。
在 DCDC(直流 - 直流)變換器中,電感作為關(guān)鍵元件,其波形的穩(wěn)定性對于整個(gè)電源系統(tǒng)的性能至關(guān)重要。當(dāng) DCDC 的電感波形出現(xiàn)震蕩時(shí),往往意味著電源系統(tǒng)存在潛在問題,這可能導(dǎo)致電源效率降低、輸出電壓不穩(wěn)定,甚至影響到與之相連的電子設(shè)備的正常工作。因此,深入探究電感波形震蕩的原因十分必要。