- 對于剛剛開始接觸電源技術知識的新人工程師來說,首先需要了解的就是開關電源技術中的電子電路知識。這也就是我們在工作中常常說到的主電路了。作為開
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開關電源 電子電路 隔離 BUCK
- 隨著電子技術的提高,以及電子產品的發展,一些系統中經常會需要負電壓為其供電。例如,在大功率變頻器,會使用負電壓為IGBT提供關斷負電壓;另外,在
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負電壓 電源設計 Buck-Boost
- BUCK變換器在一些大功率的開關電源電路設計中,是非常常見的設計元件之一,其本身具有高轉化率、高適應性等優勢,能夠為工程師的產品設計研發帶來極大
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BUCK 變換器 開關電源
- 在給嵌入式系統設計電源電路,或選用成品電源模塊時,要考慮的重要問題之一就是用隔離還是非隔離的電源方案。在進行討論之前,我們先了解下隔離與非隔離的概念,及兩者的主要特點。
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電源方案 嵌入式 BUCK 開關電源 電源隔離
- 1.引言太陽能是一種不受污染的能源,是人們一直研究的熱點,更希望提高它的電能轉化效率,光伏并網逆變器正是光伏利用的研究重點。光伏并網逆變器其拓撲結構按照變壓器分為:高頻變壓器、工頻變壓器、無變壓器。高頻變壓器體...
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Buck 光伏逆變器
- 傳統的兩電平逆變電橋可以很容易地拆分得到Buck和Boost電路,采用類似的方法,可加將如圖(a)所示的二極管鉗位型三電平逆變橋臂,經過適當改進,拆分為如圖(b)和(c)所示的具有價值的三電平Buck電路和Boost電路....
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三電平 Buck電路 Boost電路
- 圖為升壓式變換器,它由功率晶體管V1、儲能電感L、二極管V2及濾波電容C組成。當晶體管導通時,電源向電感儲能,電感電流增加,感應電動勢為左正右負,負載Z由電容C供電。當V1截止時,電感電流減小,感應電動勢為左負右正,電感中能量...
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升壓式 Boost電路
- 圖(a)為Buck-Boost電路,這是降壓-升壓混合電路,其輸出電壓可以小于輸入電壓Ud,也可以大于輸入電壓,而輸出電壓極性與輸入電壓相反。其工作波形示于圖(c)。在電感電流iL連續條件下,Buck-Boost電路工作于圖(b)所示的兩種狀態。...
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升 降壓式 Buck-Boost電路
- 在開關電源設計中,常常會用到驅動變壓器來實現隔離、浮地、增大驅動能力等目的,是電源中非常重要的一部分,如果設計不好直接決定整個項目的成敗,以及電源產品的品質好壞。
1、采用驅動變壓器的原因
在開關電源設計中有較常用的電路拓撲:外驅BUCK、外驅BOOST、推挽、半橋、全橋、雙管反激、雙管正激等,這些電路拓撲中的開關管需要浮地、或互補、或同頻同相同幅驅動,在手頭只有較常規的單輸出PWM控制芯片,又不想再增加成本引進新驅動芯片的情況下,采用驅動變壓器是最好的選擇,它不僅用作開關電源半導件元器件
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驅動變壓器 BUCK
- 1、摘要 開關電源已經深入到國民經濟的各個行業當中,設計師或是自行設計電源或是購買電源模塊,但是這些電源都離不開電源的各種電路拓撲。本文先介紹了開關電源的三大基礎拓撲:Buck、Boost、Buck-Boost,并就這三者拓撲之間進行了簡單地組合,得到了非常巧妙的電路,例如:正負輸出電源、雙向電源等,能夠滿足諸如運放供電、電池充放電等某些特殊的需求。 2、開關電源基礎拓撲 開關電源三大基礎拓撲為:Buck、Boost、Buck-Boost,大部分開關電源都是采用這幾種基礎拓撲或者其對應的隔離方式
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基礎拓撲 Buck
- 逆變器又稱電源調整器,根據逆變器在光伏發電系統中的用途可分為獨立型電源用和并網用二種。根據波形調制方式又可分為方波逆變器、階梯波逆變器、正弦波逆變器和組合式三相逆變器。對于用于并網系統的逆變器,根據有無變壓器又可分為變壓器型逆變器和無變壓器型逆變器。
200W太陽能光伏并網逆變器控制設計方案
本文介紹一款功率為200W太陽能光伏并網逆變器設計方案全過程,可將太陽能電池板產生的直流電直接轉換為220V/50Hz的工頻正弦交流電輸出至電網。
基于FPGA 的太陽能并網逆變器的研究
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DSP BUCK 光伏逆變器
- 引言
太陽能作為一種無污染的能源,有關其利用的研究一直是人們研究的熱點。為了提高太陽能的電能轉化效率,光伏并網逆變器的研究是光伏利用的重點。對于光伏并網逆變器,其拓撲結構按照變壓器可以分為:
高頻變壓器型,工頻變壓器型和無變壓器型。高頻變壓器體積小,重量輕,效率高,但是控制較為復雜;工頻變壓器體積大,重量重,結構簡單;為了能夠提高光伏并網系統的效率和降低成本,在沒有特殊要求的時候可以采用無變壓器型的拓撲結構。但是,由于沒有變壓器,輸入輸出沒有電氣隔離,光伏模塊的串并聯構成的光伏陣列對地的寄
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Buck 逆變器 光伏逆變器
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