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[常见问题解答]光伏逆变器输出功率优化的新思路与实践探索[ 2024-05-16 10:30 ]
一、优化最大功率点追踪技术最大功率点追踪技术(MPPT)是光伏领域中的关键技术之一,它利用光伏逆变器内部算法,根据环境条件动态调节光伏阵列的工作状态,确保太阳能电池板在最佳工作点上,从而实现逆变器的最大输出功率。以下是关于优化最大功率点追踪技术的一些方法和原理。二、电压升压技术电压升压技术通过提高逆变器的输入电压来提高输出功率。这种技术通常使用电子变压器或DC-DC升压转换器,将输入电压升高到逆变器可接受的范围,从而提高逆变器的输出功率。这种方法特别适用于逆变器要求较高输入电压的情况。三、电流增强技术电流增强技术通
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[技术文章]MC33063 典型应用电路[ 2024-05-06 17:36 ]
MC33063 是一款常用的开关电源控制芯片,具有广泛的应用场景和参数特点。一、应用场景:1. DC-DC升压/降压转换器: MC33063 可以作为 DC-DC 转换器的控制器,实现输入电压到输出电压的升压或降压转换,适用于移动电源、电子设备等领域。2. LED驱动器: 通过控制MC33063的工作模式和输出电压,可以设计LED驱动器,用于照明、显示等应用。3. 充电器: MC33063 可以控制充电器的输出电压和电流,适用于手机充电器、电动车充电器等场景。4. 逆变器: 结合外部元件,MC33063 可以构建逆
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[技术文章]UC2843 典型应用电路[ 2024-05-06 11:26 ]
UC2843 是一种常用的电流模式PWM控制器,广泛应用于开关电源的设计中,包括升压、降压、反激(Flyback)和正激(Forward)转换器等。它主要通过提供一个稳定的频率来控制功率器件的开关,以实现高效的电源转换。下面将详细介绍 UC2843 的应用场景和参数特点。一、应用场景:1. AC-DC 转换器:UC2843 常被用于设计离线式SMPS(Switched-Mode Power Supply,开关模式电源),这种应用能将交流电源转换为一个或多个直流输出,广泛应用于家用电器和工业电源中。2. DC-DC
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[常见问题解答]DC-DC转换器如何实现电能转换效率提升[ 2024-04-29 10:34 ]
一、DC-DC转换器的应用实例与性能考虑在各种现代电子设备中,DC-DC转换器扮演了至关重要的角色。例如,在手机电池管理系统中,升压转换器负责为显示屏供电;而在笔记本电脑中,降压转换器则将电池电压转换为适合各种IC的低电压。在选择和设计DC-DC转换器时,需要考虑多个关键性能指标,包括转换效率、输出纹波、瞬态响应速度、体积、散热以及电磁兼容性等。二、DC-DC转换器的核心结构与组件DC-DC转换器的主要组件包括:控制器(通常是一种集成电路,负责生成驱动开关元件工作的控制信号);开关元件(如功率MOSFET,执行高速
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[常见问题解答]探索DC/DC电源变换器在开关电源设计中的关键应用[ 2024-04-24 10:49 ]
在电子系统设计中,DC-DC电源芯片扮演着至关重要的角色,它们是为了控制和调节直流电压,以提供各种电子设备所需的稳定电源。这些芯片的广泛应用涵盖了移动设备、通信产品、汽车、医疗器械以及工业领域等多个领域。市场上有多种类型和规格的DC-DC电源芯片,每种都有其独特的特性和应用场景。1. 线性稳压型:线性稳压型DC-DC电源芯片通过将输入电压降低到所需的输出电压来维持稳定的电压输出。尽管它们提供了高精度的输出电压,并且能够快速响应负载变化,但其效率较低,因此在功率要求较低的应用中更为适用。2. 升压型:升压型DC-DC
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[技术文章]UC3845 典型应用电路[ 2024-04-23 14:47 ]
UC3845 是一种广泛使用的电流模式 PWM 控制器,主要应用于开关电源的设计。它具有多种功能和参数特点,使其成为各种电源转换应用的理想选择。以下是关于 UC3845 的应用场景和参数特点的详细介绍:1. 应用场景:- DC-DC 转换器:UC3845 常用于降压、升压和反激式转换器中。它能有效地控制电源转换过程,提高效率和输出稳定性。- AC-DC 转换器:在电源适配器和开关电源中,UC3845 能够从交流电源转换为所需的直流电压,广泛应用于家电和工业设备中。- 电池充电器:由于其优异的电流控制能力,UC384
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[技术文章]MC34063 典型应用电路[ 2024-04-20 16:45 ]
MC34063是一种多功能的集成电路,广泛应用于电源转换领域,特别是在需要升压、降压或反相电压时。该芯片的特点和应用场景如下:一、封装介绍:MC34063 选择了SOIC-8的封装形式,这种表面贴装技术的封装拥有8个引脚,非常适合用于体积较小的电子设备。SOIC-8的封装不仅节省空间,而且在自动化生产过程中也表现出较高的可靠性和易操作性。二、技术参数:关于MC34063的技术参数,它提供了广泛的输入电压范围和灵活的输出电压设定:- 输入电压范围:从3V到40V,使其能适应不同的电源环境。- 输出电压范围:用户可以根
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[常见问题解答]比较研究:不同类型逆变器的效率与可靠性分析[ 2024-04-15 10:29 ]
逆变器工作的核心原理 : 涉及将直流电能转换为交流电能。关键过程包括使用半导体开关元件(例如晶体管、MOSFET等)通过其开关动作,将直流电压变成交流电压。逆变器主要由三部分组成:转换电路,控制逻辑电路以及滤波电路。转换电路负责直流到交流的转换,而滤波电路则用于消除不必要的信号噪音。逆变器的操作流程可以分解为以下几个关键步骤:首先,振荡电路负责将直流电转换成交流电;随后,利用线圈升压技术,将不规则的交流电转换为方波形式;然后,在整流电路的作用下,这些方波被进一步整形成更平稳的正弦波。在这一系列操作中,PWM(脉冲宽
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[常见问题解答]开关电源的Boost电路图文解析[ 2024-01-18 18:48 ]
开关电源的Boost电路图文解析1 、Boost电路原理开关电源Boost电路是一种升压型DC-DC转换电路,其输出电压高于输入电压。Boost电路拓扑图如下图所示,该电路由开关管Q、电感L、输出滤波电容C、二极管D和负载R组成。其中开关管通常由PWM波驱动导通和关闭,控制电感储能、释放能量,进而实现升压。Boost电路拓扑结构图开关管Q导通时,导通电阻RdsON很小,相当于短路,此时,二极管左侧短路到地,右侧电容电压不能突变,因此二极管处于处于截止状态。输入电源Vin给电感L充电,电感储能,因为电感两端电流不能突
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[常见问题解答]场效应管电源开关电路介绍[ 2023-10-13 18:21 ]
场效应管电源开关电路介绍OS管开关电路是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。一般情况下普遍用于高端驱动的MOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V.如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。MOS
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[常见问题解答]电源管理IC芯片的特性与作用介绍[ 2023-09-28 15:16 ]
电源管理ic芯片的特性与作用介绍电源管理芯片也叫PIC或电源管理ic,它集成了线性稳压,DC-DC 升压,DC-DC降压,充电、电路保护、时钟管理等功能,通过模拟或数字技术控制为CPU或MCU连续不断传输电气。主要为消费类电子产品和智能AI,工业工控,电脑,手机,工业机器人 ,POS机 ,POS终端 , 工业测量仪器 , 智能电表,智能手机 ,PC周边 ,数码相机 ,IC录音机 ,笔记本电脑 ,电子词典 ,电子书终端 ,便携式游戏机,设备等提供电源管理功能,与其他FPGA、可编程SoC及ACAP,MCU等芯片相比,
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[常见问题解答]几种简单的DC-DC升压电路介绍[ 2023-09-25 18:18 ]
几种简单的DC-DC升压电路介绍一、直流升压电路如图所示是一种输出电压可达22.5 V的直流升压器电路,可用来代替22.5 V的叠层电池。它利用万用表中的一节1.5V电池供电,工作电流为25mA,输出电流约为0.5mA,用于万用表的高阻挡足够富裕。电路中VT1与VT2组成互补多谐振荡器,它的振荡频率约为2kHz。T是升压变压器,初级就是互补多谐振荡器的负载,次级为升压绕组,输出一个较高的脉冲电压。该电压经过二极管VD1和电容C2整流滤波后成为直流高压,再经过电阻R3与稳压管VD2稳压后可输出一个较稳定的高电压。电路
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[常见问题解答]BOOST升压型拓扑工作机制分析[ 2023-09-18 18:45 ]
BOOST升压型拓扑工作机制分析1.BOOST工作机制分析BOOST是升压型拓扑结构分析关键:1.开关管断开与导通之后的能量迁移过程;2.电感电流、电容电流、负载电流分析。1.1BOOST示例如下为仿真拓扑示例(S1为为理想开关管,S2相当于二极管):1.2原理分析拓扑:升压原理公式:原理:开关闭合时:电源给电感充电,负载由电容供电;开关断开时:电源与电感同时给电容充电,给负载供电,由于电感电流不能突变,阻抗突然变大,感应电压升高,起到升压效果;2.BOOST设计关键与选型分析设计关键:1.选择合理的IC类型2.电
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[常见问题解答]直流与交流变压器的区别介绍[ 2023-07-20 15:47 ]
直流与交流变压器的区别介绍变压器是利用电磁感应原理做成的能改变电压的设备变压器有铁芯和线圈组成变压器线圈分初级线圈和次级线圈在初级线圈中通交流电时。变压器铁芯就产生了交变的磁场次级线圈就感应出与初级频率相同的交流电变压器线圈的圈数比等于电压比例如一个变压器的初级线圈是880圈次级是88圈。在初级接入220V电压。次级就会输出22V的交流电压。变压器不仅可以降压也可升压远距离输电一般都用变压器升高电压。在用电处再用变压器降到我们所需要的电压直流变压器的说法不对直流电不能变压。直流电要变换电压首先要用电子元件将直流电变
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[常见问题解答]非隔离型开关电源的工作方式图文介绍[ 2023-07-08 15:05 ]
非隔离型开关电源的工作方式图文介绍非隔离型开关电源一般有三种基本工作方式,降压型、升压型、极性反转型三种,而其他的都是这三种形式转换而来,例如反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式。1、降压型电路如下图为降压型电路。在此电路中,脉宽调制(pwm)电路的输出加到晶体管开关Q1的基极,以控制其导通和截止。工作过程:①当开关导通时,输人量可以传递到输出端;②开关截止时,则被隔断。这种脉冲状的能量传递经变换和滤波形成平滑的电压输出。pwm电路将它的变化转变成能控制开关导通和截止时间之比的pwm信号,达到稳定的目的。2、升压
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[常见问题解答]有桥交错PFC拓扑介绍[ 2023-06-29 17:05 ]
有桥交错PFC拓扑介绍有桥交错PFC拓扑有桥交错PFC之错相通过调节频率使PFC电感电流在每个高频周期过零,以实现PFC二极管的零电流关断,消除反向恢复损耗。PFC二极管电流过零后,PFC电感与MOSFET寄生电容谐振,使Vds过零以实现零电压开通,不过零则谷底开通,降低开关损耗。两相TM交错180deg后可大幅减小输入高频纹波。该拓扑特点总结如下:(1)存在低频整流二极管的导通损耗; 并联两个整流桥,解决散热问题。(2)其零电流关断特性消除了升压二极管的反向恢复损耗; 可以采用便宜的快恢复二极管。(3)使用TM控
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[常见问题解答]无桥PFC电路的种类介绍[ 2023-06-21 15:31 ]
无桥PFC电路的种类介绍PFC是一种解决传统AC整流电路引起的电网污染问题的电路. 常规整流滤波电路的整流桥只有在输入正弦波电压接近峰值时才会导通, 因此导致了输入电流程严重非正弦性, 导致输入产生了大量谐波电流成份, 降低了电网的利用率同时有潜在的干扰其他电器的可能.PFC电路通过对输入AC电流进行'整形', 使输入电流为近似和输入电压同相位的正弦波, 达到了输入功率接近1的可能.常用的PFC电路均为Boost升压拓扑, 根据Boost拓扑在不同工作模式(DCM\\BCM\\CCM)下的特性不同,
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[常见问题解答]BOOST升压PFC电感上的二极管作用介绍[ 2023-06-20 15:59 ]
BOOST升压PFC电感上的二极管作用介绍为了提高电网的功率因数,减少干扰,平板电视的大多数电源都采用了有源PFC电路,尽管电路的具体形式繁多,不尽相同,工作模式也不一样(CCM电流连续型、DCM不连续型、BCM临界型),但基本的结构大同小异,都是采用BOOST升压拓扑结构。如下图所示,这是一典型的升压开关电源,基本的思想就是把整流电路和大滤波电容分割,通过控制PFC开-关管的导通使输入电流能跟踪输入电压的变化,获得理想的功率因数,减少电磁干扰EMI和稳定开关电源中开关管的工作电压。下图是一个广泛应用的升压型开关电
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[常见问题解答]双向直流变换器电路解析[ 2023-06-12 16:59 ]
双向直流变换器电路解析这篇文章中为大家带来双向直流变换器及其工作原理的有关介绍,主要内容如下。双向变换器也就是双向DC-DC变换器,双向DC-DC变换器是实现直流电能双向流动的装置,主要应用于混合动力汽车和直流不间断供电系统等。双向直流变换器采用经典BUCK/BOOST电路拓扑,具备升降压双向变换功能,即升降压斩波电路。能量从C1流向C2时,直流变换器工作在BOOST模式下,实现升压功能;能量从C2流向C1时,直流变换器工作在BUCK模式下,实现降压功能。使用双向DC-DC转换器,可将耗散的能量返回系统,从而实现电
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[常见问题解答]使用集成MOSFET限制电流的方法介绍[ 2023-06-10 15:31 ]
使用集成MOSFET限制电流的方法介绍电子电路中的电流通常必须受到限制。例如,在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样,在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。因此,通常需要将电流限制在一个特定值。大多数功率转换器都有过流限制器,以保护其免受额外电流造成的损坏。在一些DC-DC转换器中,甚至可以调整阈值。图1.每个端口输出电流为1 A的充电宝中的电流限制。在图1中,还可以使用具有内置甚至可调节限流器的DC-DC升压转换器。在这种情况下,无需额外
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