在電路板上分配電力的傳統(tǒng)方法基本上有兩種:第一種是把48 V變成3.3 V的輸出電壓,然后再用負(fù)載點(diǎn)(POL)變換器把3.3 V變換成負(fù)載點(diǎn)所需要的電壓。一般地說(shuō),在電路板上最需要的就是3.3 V,所以選擇3.3 V作為母線電壓,這樣做的益處是,只需要一次變換,不存在多級(jí)變換的方案中每級(jí)都存在的損耗。另外一個(gè)方法是,先把48 V變換為12 V,然后再把12 V的母線電壓變換成為負(fù)載點(diǎn)電壓,并不是直接把12 V送到負(fù)載上。這個(gè)方案比較適合功率較高的電路板使用。兩種分布式供電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)(DPA)如圖1所示。

這兩種分布式供電方案各有長(zhǎng)處,也各有它的缺點(diǎn)。如果電路板上主要的負(fù)載需要3.3 V的工作電壓,而且在整個(gè)電路板上有多處需要3.3 V,在這種情況下,一般是采用母線電壓為3.3 V的分布式供電系統(tǒng)。之所以采用這個(gè)方案通常是為了減少電路板上兩級(jí)電壓轉(zhuǎn)換的數(shù)量,從而提高輸出功率最大的電源的效率。但是,在使用母線電壓為3.3 V的分布式供電系統(tǒng)時(shí),它還為每個(gè)負(fù)載點(diǎn)變換器供給電力。這些負(fù)載點(diǎn)變換器產(chǎn)生其他負(fù)載所需要的工作電壓。另一個(gè)問(wèn)題是,3.3 V輸出需要在電路中使用一只控制順序的FET晶體管。在線路卡上,大多數(shù)工作電壓需要對(duì)接通電源和切斷電源的順序加以控制。 在這種分布式系統(tǒng)中,只能用電路中的順序控制FET晶體管來(lái)進(jìn)行控制。因?yàn)樵诟綦x式轉(zhuǎn)換器中,沒(méi)有對(duì)輸出電壓的上升速度進(jìn)行控制。在電路中的順序控制FET晶體管只是在啟動(dòng)和切斷電源時(shí)才用得上。在其他時(shí)間,這些FET晶體管存在直流損失,會(huì)影響效率,增加了元件數(shù)量,也提高了成本。由于工作電壓一年一年地在下降,在將來(lái),工作電壓將下降到2.5 V。在電路板上功率同樣大的情況下,電流增大32 %,在配電方面的損失增大74 %左右。電路板上所有其他的工作電壓。在電路板上往往有其他輸出電壓都要由3.3 V的母線電壓經(jīng)過(guò)變換得到。往往需要幾個(gè)負(fù)載點(diǎn)輸出電壓,每個(gè)輸出電壓可以使用高頻開(kāi)關(guān)型直流/直流轉(zhuǎn)換器來(lái)產(chǎn)生。負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的高頻開(kāi)關(guān)會(huì)產(chǎn)生噪音,噪音會(huì)進(jìn)入3.3 V輸入線路。由于3.3 V是直接為負(fù)載供電的,所以需要很好的濾波器來(lái)保護(hù) 3.3 V的負(fù)載。專(zhuān)用集成電路(ASIC)是用3.3V母線電壓供電的,它對(duì)噪音十分敏感,如果輸入電壓沒(méi)有很好地濾波,有可能會(huì)損壞ASIC。ASIC的價(jià)錢(qián)很高,當(dāng)然極不希望出現(xiàn)這樣的事。如果電路板上需要很大功率,而且電路板上沒(méi)有那一種電壓的負(fù)載是占主要的,在這種情況下,一般是采用12V 分布式供電系統(tǒng)。采用這個(gè)方案時(shí),在功率相同的情況下,由于電流較小,配電的損失降低了。對(duì)于這種供電方案,所有的工作電壓都是用負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器來(lái)產(chǎn)生的。 在偏重于使用負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的情況下,用12 V的分布式供電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)就容易得多。也可以用電路中的順序控制FET晶體管來(lái)控制負(fù)載點(diǎn)接通電源和切斷電源的順序,其中有一些可以由負(fù)載點(diǎn)本身來(lái)控制,這時(shí)就不需要控制順序的FET晶體管,也減少了直流損失。在市場(chǎng)上現(xiàn)在可以買(mǎi)到的輸出電壓為12 V的模塊,一般是功能齊全的磚塊型轉(zhuǎn)換器,它提供經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓的12 V輸出電壓。 在磚塊型12 V轉(zhuǎn)換器中有反饋,通過(guò)一只光耦合器把反饋信號(hào)送回到轉(zhuǎn)換器的原邊。磚塊型12 V轉(zhuǎn)換器的有效值電流很大,次級(jí)需要額定電壓為40 V至100 V的FET晶體管,額定電壓較高的FET晶體管的Rds(on)高于額定電壓較低的FET晶體管的Rds(on),因而轉(zhuǎn)換器的效率比較低──如果平均輸出電較低的話就可以用額定電壓較低的FET晶體管。在給定輸出功率的情況下,具有穩(wěn)壓作用的磚塊型轉(zhuǎn)換器往往相當(dāng)貴,而且體積大,因?yàn)樵谀K內(nèi)有相當(dāng)多的元件。使用分布式的12 V母線電壓時(shí),也會(huì)略微降低負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的效率,因?yàn)檩斎腚妷褐苯佑绊懾?fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的開(kāi)關(guān)損生。

如圖2所示,在電路板上進(jìn)行配電,最好的方法是使用一個(gè)在3.3 V與12 V之間的中間電壓。在使用兩級(jí)功率轉(zhuǎn)換的情況下,這個(gè)中間母線電壓不需要嚴(yán)格地進(jìn)行穩(wěn)壓。新型負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的輸入電壓范圍很寬,這就是說(shuō),產(chǎn)生中間母線電壓的隔離式轉(zhuǎn)換器可以用比較簡(jiǎn)單的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。對(duì)于負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器來(lái)講,最優(yōu)的輸入電壓介于6 V至8 V之間,這時(shí),功率損失最小。就兩級(jí)轉(zhuǎn)換的優(yōu)化而言,這是最好的辦法,尤其是對(duì)于功率為 150 W的系統(tǒng)。結(jié)果我們可以在很小的面積中、用數(shù)量很少的元件,設(shè)計(jì)出一個(gè)高效率的隔離式轉(zhuǎn)換器。功能齊全的磚塊型轉(zhuǎn)換器使用的元件數(shù)量高達(dá)五十個(gè)還要多,整個(gè)設(shè)計(jì)不必要地變得十分復(fù)雜。如果把輸出電壓穩(wěn)壓電路去掉,可以大量地減少模塊中的元件數(shù)量。直流母線電壓轉(zhuǎn)換器使用隔離式轉(zhuǎn)換器,它工作在占空比為50 %的狀態(tài),因而可以使用比較簡(jiǎn)單、自行驅(qū)動(dòng)的次級(jí)同步整流器,最大程度地提高了功率轉(zhuǎn)換的效率,也最大程度地減輕了對(duì)輸入電壓和輸出電壓濾波的要求,而且還提高了可靠性。
用于電路板的兩級(jí)功率轉(zhuǎn)換的未來(lái)發(fā)展
直流母線電壓轉(zhuǎn)器是把48 V輸入變成中間母線電壓的新方法。中間母線電壓為負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器供電。做一個(gè)隔離式轉(zhuǎn)換器并不難,它是開(kāi)環(huán)的,占空比固定為50 %,把48 V輸入電壓變?yōu)?8 V的中間母線電壓。它使用變比為3:1的變壓器,再通過(guò)初級(jí)半橋整流器得到輸入電壓與輸出電壓的比為6:1。由于現(xiàn)在有了作為第二級(jí)的負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器解決方案,例如 iPOWIRTM 技術(shù),它的輸入電壓范圍很寬,所以對(duì)于48 V系統(tǒng)來(lái)講,這個(gè)方法極有吸引力,它也可以用于輸入電壓變化范圍很寬的系統(tǒng)(36 V 至75 V)。 當(dāng)輸入電壓在很寬范圍變化時(shí),輸出電壓也以同樣的比率變化,所以如果輸入電壓在36 V至75 V的范圍變化,輸出電壓的變化范圍就是6 V至12 V。直流母線轉(zhuǎn)換器作為前端電路加上作為第二級(jí)的iPOWIRTM,便構(gòu)成高效率的兩級(jí)功率轉(zhuǎn)換方案。直流母線轉(zhuǎn)換電路的效率最高、占的空間最小,在功率密度方面是最好的,大量地減少了元件數(shù)量,因而有利于降低總成本。這個(gè)方案對(duì)輸入濾波和輸出濾波的要求也是最低的,所以可以進(jìn)一步減少電容器和其他元件。這種電源系統(tǒng)的控制、監(jiān)控、同步以及順序控制都大大地簡(jiǎn)化了。圖3是直流母轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的例子,其中使用了很有創(chuàng)意的新技術(shù),因而可以達(dá)到這樣的性能。如圖4所示,可以利用直流母線轉(zhuǎn)換器解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)兩級(jí)供電系統(tǒng)。直流母線轉(zhuǎn)換器芯片組四周是原邊半橋整流器控制器和驅(qū)動(dòng)器集成電路和MOSFET技術(shù),正是由于這個(gè)芯片組,才能達(dá)到這樣的性能。


IR2085S是一種新的控制器集成電路,是針對(duì)用于電路板上48 V兩級(jí)配電系統(tǒng)的非穩(wěn)壓型隔離式直流母線電壓轉(zhuǎn)換器而研制的。控制器是針對(duì)性能、簡(jiǎn)單、成本進(jìn)行了優(yōu)化的。它把一個(gè)占空比為50 %的時(shí)鐘與100 V、1 A的半橋整流器驅(qū)動(dòng)器集成電路整合在一起,裝在一個(gè)SO-8封裝中。它的頻率和死區(qū)時(shí)間可以在外面進(jìn)行調(diào)節(jié),滿足各種應(yīng)用的要求。它還有限制電流的功能。為了限制接通電源時(shí)突然增大的電流,在IR2085S里面有軟啟動(dòng)功能,它控制占空比,由零慢慢地增加到50 %。在軟啟動(dòng)過(guò)程中,一般持續(xù)2000個(gè)柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)脈沖這么長(zhǎng)時(shí)間。在 48 V的直流母線電壓轉(zhuǎn)換器演示板上有新的控制器集成電路與原邊的低電荷MOSFET晶體管,以及副邊的低導(dǎo)通電阻、熱性能提高了的MOSFET,它們配合在一起工作,在輸出電壓為8 V時(shí)可以提供150 W功率,效率超過(guò)96 %,如圖3所示,它的尺寸比1/8磚轉(zhuǎn)換器的外形尺寸還要小。與安裝在電路板上、具有穩(wěn)壓作用的常規(guī)功率轉(zhuǎn)換器相比,它的效率高3~5%,尺寸小40 %。有一種類(lèi)似的方法可以用于全橋整流直流母線轉(zhuǎn)換器,它使用新的IR2085S,輸出功率達(dá)到240 W,尺寸也相似,在輸出電流滿載時(shí)的效率大約為96.4 %。圖5是直流母線電壓轉(zhuǎn)換器的電路圖,在這個(gè)電路中,原邊使用控制器和驅(qū)動(dòng)器集成電路IR2085S,它推動(dòng)兩只 IRF7493 型FET晶體管───這是新一代低電荷、80 V的n型溝道MOSFET功率晶體管,它采用SO-8封裝。在輸入電壓為36 V至75 V時(shí),這只 FET 晶體管可以換成100V的IRF7495FET 晶體管。在啟動(dòng)時(shí),原邊的偏置電壓是由一只線性穩(wěn)壓器產(chǎn)生,在穩(wěn)態(tài)時(shí),則由變壓器產(chǎn)生原邊偏置電壓。IRF7380中包含兩個(gè)80V的 n型溝道 MOSFET功率晶體管,采用SO-8封裝,就是用于在穩(wěn)態(tài)時(shí)產(chǎn)生原邊偏置電壓。 IRF6612或者 IRF6618──這是使用DirectFET封裝的新型30V、 n型溝道 MOSFET功率晶體管,可以用于副邊的自驅(qū)動(dòng)同步整流電路。

DirectFET 半導(dǎo)體封裝技術(shù)實(shí)際上消除了MOSFET晶體管的封裝電阻,最大程度地提高了電路的效率,處于導(dǎo)通狀態(tài)時(shí)的總電阻很小。利用DirectFET 封裝技術(shù),它到印刷電路板的熱阻極小,大約是1°C/W,DirectFET器件的半導(dǎo)體結(jié)至頂部(外殼)的熱阻大約是 1.4°C/W。 IRF6612 或者IRF6618的柵極驅(qū)動(dòng)電壓限制在最優(yōu)的數(shù)值7.5V ,與包含兩個(gè) 30V、使用 SO-8 封裝的MOSFET晶體管IRF9956一樣。副邊的偏置電路是為了把兩個(gè)直流母線轉(zhuǎn)換器的輸出并聯(lián)起來(lái),而它們的輸入電壓是不同的,而且在其中一個(gè)輸入出現(xiàn)短路或者切斷的情況下,仍然可以連續(xù)地提供輸出功率。
功率為150W 的直流母線轉(zhuǎn)換器的尺寸可以做到是1.95 × 0.85英寸,比符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的1/8磚還小,1/8磚的標(biāo)準(zhǔn)尺寸是2.30 × 0.90英寸,小了25%。有一些功能齊全的解決方案現(xiàn)在有尺寸為1/4磚的產(chǎn)品,它的標(biāo)準(zhǔn)尺寸是2.30 × 1.45英寸,如果使用直流母線轉(zhuǎn)換器,可節(jié)省空間53%。如圖6所示,在尺寸這么小的空間里,在功率為150 W時(shí),直流母線轉(zhuǎn)換器芯片組的效率高達(dá)96%左右。

為了讓大家看到直流母線電壓器的優(yōu)異性能,我們選擇原邊開(kāi)關(guān)頻率為220 kHz。使用較高的開(kāi)關(guān)頻率,可以減少輸出電壓的脈動(dòng),而且,由于磁通密降低了,可以使用比較小的磁性元件。變壓器的磁芯比較小,損耗也降低了。但是,由于開(kāi)關(guān)頻率較高,增加了原邊和副邊的開(kāi)關(guān)損失,因而降低了整個(gè)電路的效率。磁通不平衡是橋式電路的一個(gè)問(wèn)題,為了防止磁通不平衡,高壓邊和低壓邊的脈沖寬度之差不到25 ns。針對(duì)不同的應(yīng)用、不同的輸出功率和不同的開(kāi)關(guān)器件,頻率以及驅(qū)動(dòng)半橋整流電路的低壓邊脈沖和高壓邊脈沖之間的死區(qū)時(shí)間是可以調(diào)節(jié)的,這是利用外面的定時(shí)電容器來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
在兩級(jí)分布式供電系統(tǒng)中,直流母線轉(zhuǎn)換器是前置級(jí)。在對(duì)作為第二級(jí)的非隔離式負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行優(yōu)化時(shí),也有許多獨(dú)特的問(wèn)題需要考慮到。在主要關(guān)注的是電路板的空間以及設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度的情況下,與完整的模塊或完全用分立元件的設(shè)計(jì)比較,使用嵌入式功能塊的設(shè)計(jì)有很多優(yōu)點(diǎn)。如圖4所示,設(shè)計(jì)人員可以利用新的iPOWIRTM iP1202功能塊周?chē)哪切┩獠吭芸斓囟液苋菀椎刂圃煲粋€(gè)高性能的兩路輸出的兩相同步降壓轉(zhuǎn)換器,為幾個(gè)負(fù)載供電。除了設(shè)計(jì)人員可以更容易地進(jìn)行設(shè)計(jì),與使用分立元件的同類(lèi)設(shè)計(jì)相比,這種使用功能塊的設(shè)計(jì)可以為電腦板節(jié)省空間50 %,同時(shí)大大地縮短設(shè)計(jì)時(shí)間。
供工程師使用的這些器件是百分之百經(jīng)過(guò)測(cè)試、性能是有保證的,而且用這種器件時(shí),電路板的設(shè)計(jì)不像使用分立元件進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)那么復(fù)雜。用分立元件進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),這些是不可能做到的。
此外,它的轉(zhuǎn)換效率很高,而且十分靈活,可以很容易地用它為需要不同電壓的其他負(fù)載供電。
簡(jiǎn)單的解決方案
為了提供能夠解決上述問(wèn)題的解決方案,并且還具所需要的功能,國(guó)際整流器公司把它先進(jìn)的iPOWIR 封裝技術(shù)用于制造一種 集成功能塊。國(guó)際整流器公司運(yùn)用它在功率系統(tǒng)設(shè)計(jì)和芯片組方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí),把 PWM 控制器和驅(qū)動(dòng)器以及相應(yīng)的控制MOSFET開(kāi)關(guān)和同步MOSFET 開(kāi)關(guān)、肖特基二極管和輸入旁通電容器都整合在一個(gè)封裝之中。為了提高性能,在這單一封裝的模塊中,功率元件匹配得很好,電路的布置進(jìn)行了最優(yōu)化設(shè)計(jì)。得到的結(jié)果是,這個(gè)器件可以當(dāng)作基本功能塊用于設(shè)計(jì)高性能的兩路同步降壓轉(zhuǎn)換器。在完整的兩路輸出電源所需要的外部元件是輸出電感器、輸出電容器、輸入電容器(圖7a),加上幾只其他的無(wú)源元件。因?yàn)閮?nèi)部電路是與固定頻率的電壓型控制信號(hào)同步的,可以很容易地把兩路輸出并聯(lián)起來(lái)作為一路電壓輸出,而輸出供電流的能力則增大一倍(圖7b)。

在單輸出或者并聯(lián)輸出的電路中,使用相位相差 180°的工作方式,脈動(dòng)的頻率提高了,它的優(yōu)點(diǎn)是,可以減少外部元件的數(shù)量和尺寸。 iP1202可以直接由直流母線轉(zhuǎn)換器的輸出電壓供給電力,外面不需要偏置電路,又進(jìn)一步減少了外部元件,也降低了設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度。新的功能塊的尺寸是9.25 mm × 15.5 mm × 2.6 mm ,可以為設(shè)計(jì)人員節(jié)省十分寶貴的電路板空間,并且提高了功率密度──這是一個(gè)很有價(jià)值的貢獻(xiàn)。
iP1202的每一個(gè)通道都使用簡(jiǎn)單的電阻分壓電路,它的各路輸出電壓可以獨(dú)立地進(jìn)行調(diào)節(jié),輸入工作電壓的范圍從5.5 V至13.2 V,作為前端電路的直流母線電壓轉(zhuǎn)換器為它供電是很容易的。利用這個(gè)負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)器解決方案,可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的15 A輸出或者兩相30 A輸出。用直流母線電壓轉(zhuǎn)換器為 iP1202供電,產(chǎn)生三個(gè)輸出,它的總效率如圖8所示。

在器件上有一個(gè)設(shè)定電流過(guò)載保護(hù)的引腳,可以用它設(shè)定電流過(guò)載保護(hù)電路在什么時(shí)候起作用。可以把它連接成栓鎖,或者在檢測(cè)到短路時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)。對(duì)于現(xiàn)在的電訊系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中,這是很重要的,因?yàn)楹芏嚯娪嵪到y(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是在距離很遠(yuǎn)的地方,增加它們正常運(yùn)作的時(shí)間,具備自動(dòng)啟動(dòng)的能力,可以降低維護(hù)成本,也是很方便的,這些都會(huì)影響服務(wù)質(zhì)量。
此外,iP1202可以與其他的負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器同步 ,這樣輸入端的EMI濾波電路可以簡(jiǎn)化。為了對(duì)印刷電路板進(jìn)行準(zhǔn)確的熱設(shè)計(jì),這個(gè)基本電路塊在設(shè)計(jì)時(shí)也保證功率損耗在一定范圍之內(nèi),它們有一個(gè)安全的工作范圍。對(duì)于使用分立元件的傳統(tǒng)電源電路,熱設(shè)計(jì)的計(jì)算是很復(fù)雜的,也很花時(shí)間,許多與功率損失有關(guān)的一次近似變量都必須慮到。而且,布線和雜散寄生參數(shù)這些二次效應(yīng)造成的損耗實(shí)際上都沒(méi)有考慮進(jìn)去。在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段,更難把二次效應(yīng)準(zhǔn)確考慮在內(nèi)。
由于功率損耗額定值保證不會(huì)超過(guò)某個(gè)最大值,由于SOA是有保證的,在進(jìn)行熱設(shè)計(jì)時(shí),需要考慮的問(wèn)題得到了簡(jiǎn)化。因?yàn)楣β蕮p失有一個(gè)限度,是已知的,是經(jīng)過(guò)測(cè)試的,可以很容易地與SOA連系起來(lái),因而可以可靠地、安全地長(zhǎng)期運(yùn)作。













這兩種分布式供電方案各有長(zhǎng)處,也各有它的缺點(diǎn)。如果電路板上主要的負(fù)載需要3.3 V的工作電壓,而且在整個(gè)電路板上有多處需要3.3 V,在這種情況下,一般是采用母線電壓為3.3 V的分布式供電系統(tǒng)。之所以采用這個(gè)方案通常是為了減少電路板上兩級(jí)電壓轉(zhuǎn)換的數(shù)量,從而提高輸出功率最大的電源的效率。但是,在使用母線電壓為3.3 V的分布式供電系統(tǒng)時(shí),它還為每個(gè)負(fù)載點(diǎn)變換器供給電力。這些負(fù)載點(diǎn)變換器產(chǎn)生其他負(fù)載所需要的工作電壓。另一個(gè)問(wèn)題是,3.3 V輸出需要在電路中使用一只控制順序的FET晶體管。在線路卡上,大多數(shù)工作電壓需要對(duì)接通電源和切斷電源的順序加以控制。 在這種分布式系統(tǒng)中,只能用電路中的順序控制FET晶體管來(lái)進(jìn)行控制。因?yàn)樵诟綦x式轉(zhuǎn)換器中,沒(méi)有對(duì)輸出電壓的上升速度進(jìn)行控制。在電路中的順序控制FET晶體管只是在啟動(dòng)和切斷電源時(shí)才用得上。在其他時(shí)間,這些FET晶體管存在直流損失,會(huì)影響效率,增加了元件數(shù)量,也提高了成本。由于工作電壓一年一年地在下降,在將來(lái),工作電壓將下降到2.5 V。在電路板上功率同樣大的情況下,電流增大32 %,在配電方面的損失增大74 %左右。電路板上所有其他的工作電壓。在電路板上往往有其他輸出電壓都要由3.3 V的母線電壓經(jīng)過(guò)變換得到。往往需要幾個(gè)負(fù)載點(diǎn)輸出電壓,每個(gè)輸出電壓可以使用高頻開(kāi)關(guān)型直流/直流轉(zhuǎn)換器來(lái)產(chǎn)生。負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的高頻開(kāi)關(guān)會(huì)產(chǎn)生噪音,噪音會(huì)進(jìn)入3.3 V輸入線路。由于3.3 V是直接為負(fù)載供電的,所以需要很好的濾波器來(lái)保護(hù) 3.3 V的負(fù)載。專(zhuān)用集成電路(ASIC)是用3.3V母線電壓供電的,它對(duì)噪音十分敏感,如果輸入電壓沒(méi)有很好地濾波,有可能會(huì)損壞ASIC。ASIC的價(jià)錢(qián)很高,當(dāng)然極不希望出現(xiàn)這樣的事。如果電路板上需要很大功率,而且電路板上沒(méi)有那一種電壓的負(fù)載是占主要的,在這種情況下,一般是采用12V 分布式供電系統(tǒng)。采用這個(gè)方案時(shí),在功率相同的情況下,由于電流較小,配電的損失降低了。對(duì)于這種供電方案,所有的工作電壓都是用負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器來(lái)產(chǎn)生的。 在偏重于使用負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的情況下,用12 V的分布式供電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)就容易得多。也可以用電路中的順序控制FET晶體管來(lái)控制負(fù)載點(diǎn)接通電源和切斷電源的順序,其中有一些可以由負(fù)載點(diǎn)本身來(lái)控制,這時(shí)就不需要控制順序的FET晶體管,也減少了直流損失。在市場(chǎng)上現(xiàn)在可以買(mǎi)到的輸出電壓為12 V的模塊,一般是功能齊全的磚塊型轉(zhuǎn)換器,它提供經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓的12 V輸出電壓。 在磚塊型12 V轉(zhuǎn)換器中有反饋,通過(guò)一只光耦合器把反饋信號(hào)送回到轉(zhuǎn)換器的原邊。磚塊型12 V轉(zhuǎn)換器的有效值電流很大,次級(jí)需要額定電壓為40 V至100 V的FET晶體管,額定電壓較高的FET晶體管的Rds(on)高于額定電壓較低的FET晶體管的Rds(on),因而轉(zhuǎn)換器的效率比較低──如果平均輸出電較低的話就可以用額定電壓較低的FET晶體管。在給定輸出功率的情況下,具有穩(wěn)壓作用的磚塊型轉(zhuǎn)換器往往相當(dāng)貴,而且體積大,因?yàn)樵谀K內(nèi)有相當(dāng)多的元件。使用分布式的12 V母線電壓時(shí),也會(huì)略微降低負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的效率,因?yàn)檩斎腚妷褐苯佑绊懾?fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的開(kāi)關(guān)損生。

如圖2所示,在電路板上進(jìn)行配電,最好的方法是使用一個(gè)在3.3 V與12 V之間的中間電壓。在使用兩級(jí)功率轉(zhuǎn)換的情況下,這個(gè)中間母線電壓不需要嚴(yán)格地進(jìn)行穩(wěn)壓。新型負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器的輸入電壓范圍很寬,這就是說(shuō),產(chǎn)生中間母線電壓的隔離式轉(zhuǎn)換器可以用比較簡(jiǎn)單的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。對(duì)于負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器來(lái)講,最優(yōu)的輸入電壓介于6 V至8 V之間,這時(shí),功率損失最小。就兩級(jí)轉(zhuǎn)換的優(yōu)化而言,這是最好的辦法,尤其是對(duì)于功率為 150 W的系統(tǒng)。結(jié)果我們可以在很小的面積中、用數(shù)量很少的元件,設(shè)計(jì)出一個(gè)高效率的隔離式轉(zhuǎn)換器。功能齊全的磚塊型轉(zhuǎn)換器使用的元件數(shù)量高達(dá)五十個(gè)還要多,整個(gè)設(shè)計(jì)不必要地變得十分復(fù)雜。如果把輸出電壓穩(wěn)壓電路去掉,可以大量地減少模塊中的元件數(shù)量。直流母線電壓轉(zhuǎn)換器使用隔離式轉(zhuǎn)換器,它工作在占空比為50 %的狀態(tài),因而可以使用比較簡(jiǎn)單、自行驅(qū)動(dòng)的次級(jí)同步整流器,最大程度地提高了功率轉(zhuǎn)換的效率,也最大程度地減輕了對(duì)輸入電壓和輸出電壓濾波的要求,而且還提高了可靠性。
用于電路板的兩級(jí)功率轉(zhuǎn)換的未來(lái)發(fā)展
直流母線電壓轉(zhuǎn)器是把48 V輸入變成中間母線電壓的新方法。中間母線電壓為負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器供電。做一個(gè)隔離式轉(zhuǎn)換器并不難,它是開(kāi)環(huán)的,占空比固定為50 %,把48 V輸入電壓變?yōu)?8 V的中間母線電壓。它使用變比為3:1的變壓器,再通過(guò)初級(jí)半橋整流器得到輸入電壓與輸出電壓的比為6:1。由于現(xiàn)在有了作為第二級(jí)的負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器解決方案,例如 iPOWIRTM 技術(shù),它的輸入電壓范圍很寬,所以對(duì)于48 V系統(tǒng)來(lái)講,這個(gè)方法極有吸引力,它也可以用于輸入電壓變化范圍很寬的系統(tǒng)(36 V 至75 V)。 當(dāng)輸入電壓在很寬范圍變化時(shí),輸出電壓也以同樣的比率變化,所以如果輸入電壓在36 V至75 V的范圍變化,輸出電壓的變化范圍就是6 V至12 V。直流母線轉(zhuǎn)換器作為前端電路加上作為第二級(jí)的iPOWIRTM,便構(gòu)成高效率的兩級(jí)功率轉(zhuǎn)換方案。直流母線轉(zhuǎn)換電路的效率最高、占的空間最小,在功率密度方面是最好的,大量地減少了元件數(shù)量,因而有利于降低總成本。這個(gè)方案對(duì)輸入濾波和輸出濾波的要求也是最低的,所以可以進(jìn)一步減少電容器和其他元件。這種電源系統(tǒng)的控制、監(jiān)控、同步以及順序控制都大大地簡(jiǎn)化了。圖3是直流母轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的例子,其中使用了很有創(chuàng)意的新技術(shù),因而可以達(dá)到這樣的性能。如圖4所示,可以利用直流母線轉(zhuǎn)換器解決方案來(lái)實(shí)現(xiàn)兩級(jí)供電系統(tǒng)。直流母線轉(zhuǎn)換器芯片組四周是原邊半橋整流器控制器和驅(qū)動(dòng)器集成電路和MOSFET技術(shù),正是由于這個(gè)芯片組,才能達(dá)到這樣的性能。


IR2085S是一種新的控制器集成電路,是針對(duì)用于電路板上48 V兩級(jí)配電系統(tǒng)的非穩(wěn)壓型隔離式直流母線電壓轉(zhuǎn)換器而研制的。控制器是針對(duì)性能、簡(jiǎn)單、成本進(jìn)行了優(yōu)化的。它把一個(gè)占空比為50 %的時(shí)鐘與100 V、1 A的半橋整流器驅(qū)動(dòng)器集成電路整合在一起,裝在一個(gè)SO-8封裝中。它的頻率和死區(qū)時(shí)間可以在外面進(jìn)行調(diào)節(jié),滿足各種應(yīng)用的要求。它還有限制電流的功能。為了限制接通電源時(shí)突然增大的電流,在IR2085S里面有軟啟動(dòng)功能,它控制占空比,由零慢慢地增加到50 %。在軟啟動(dòng)過(guò)程中,一般持續(xù)2000個(gè)柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)脈沖這么長(zhǎng)時(shí)間。在 48 V的直流母線電壓轉(zhuǎn)換器演示板上有新的控制器集成電路與原邊的低電荷MOSFET晶體管,以及副邊的低導(dǎo)通電阻、熱性能提高了的MOSFET,它們配合在一起工作,在輸出電壓為8 V時(shí)可以提供150 W功率,效率超過(guò)96 %,如圖3所示,它的尺寸比1/8磚轉(zhuǎn)換器的外形尺寸還要小。與安裝在電路板上、具有穩(wěn)壓作用的常規(guī)功率轉(zhuǎn)換器相比,它的效率高3~5%,尺寸小40 %。有一種類(lèi)似的方法可以用于全橋整流直流母線轉(zhuǎn)換器,它使用新的IR2085S,輸出功率達(dá)到240 W,尺寸也相似,在輸出電流滿載時(shí)的效率大約為96.4 %。圖5是直流母線電壓轉(zhuǎn)換器的電路圖,在這個(gè)電路中,原邊使用控制器和驅(qū)動(dòng)器集成電路IR2085S,它推動(dòng)兩只 IRF7493 型FET晶體管───這是新一代低電荷、80 V的n型溝道MOSFET功率晶體管,它采用SO-8封裝。在輸入電壓為36 V至75 V時(shí),這只 FET 晶體管可以換成100V的IRF7495FET 晶體管。在啟動(dòng)時(shí),原邊的偏置電壓是由一只線性穩(wěn)壓器產(chǎn)生,在穩(wěn)態(tài)時(shí),則由變壓器產(chǎn)生原邊偏置電壓。IRF7380中包含兩個(gè)80V的 n型溝道 MOSFET功率晶體管,采用SO-8封裝,就是用于在穩(wěn)態(tài)時(shí)產(chǎn)生原邊偏置電壓。 IRF6612或者 IRF6618──這是使用DirectFET封裝的新型30V、 n型溝道 MOSFET功率晶體管,可以用于副邊的自驅(qū)動(dòng)同步整流電路。

DirectFET 半導(dǎo)體封裝技術(shù)實(shí)際上消除了MOSFET晶體管的封裝電阻,最大程度地提高了電路的效率,處于導(dǎo)通狀態(tài)時(shí)的總電阻很小。利用DirectFET 封裝技術(shù),它到印刷電路板的熱阻極小,大約是1°C/W,DirectFET器件的半導(dǎo)體結(jié)至頂部(外殼)的熱阻大約是 1.4°C/W。 IRF6612 或者IRF6618的柵極驅(qū)動(dòng)電壓限制在最優(yōu)的數(shù)值7.5V ,與包含兩個(gè) 30V、使用 SO-8 封裝的MOSFET晶體管IRF9956一樣。副邊的偏置電路是為了把兩個(gè)直流母線轉(zhuǎn)換器的輸出并聯(lián)起來(lái),而它們的輸入電壓是不同的,而且在其中一個(gè)輸入出現(xiàn)短路或者切斷的情況下,仍然可以連續(xù)地提供輸出功率。
功率為150W 的直流母線轉(zhuǎn)換器的尺寸可以做到是1.95 × 0.85英寸,比符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的1/8磚還小,1/8磚的標(biāo)準(zhǔn)尺寸是2.30 × 0.90英寸,小了25%。有一些功能齊全的解決方案現(xiàn)在有尺寸為1/4磚的產(chǎn)品,它的標(biāo)準(zhǔn)尺寸是2.30 × 1.45英寸,如果使用直流母線轉(zhuǎn)換器,可節(jié)省空間53%。如圖6所示,在尺寸這么小的空間里,在功率為150 W時(shí),直流母線轉(zhuǎn)換器芯片組的效率高達(dá)96%左右。

為了讓大家看到直流母線電壓器的優(yōu)異性能,我們選擇原邊開(kāi)關(guān)頻率為220 kHz。使用較高的開(kāi)關(guān)頻率,可以減少輸出電壓的脈動(dòng),而且,由于磁通密降低了,可以使用比較小的磁性元件。變壓器的磁芯比較小,損耗也降低了。但是,由于開(kāi)關(guān)頻率較高,增加了原邊和副邊的開(kāi)關(guān)損失,因而降低了整個(gè)電路的效率。磁通不平衡是橋式電路的一個(gè)問(wèn)題,為了防止磁通不平衡,高壓邊和低壓邊的脈沖寬度之差不到25 ns。針對(duì)不同的應(yīng)用、不同的輸出功率和不同的開(kāi)關(guān)器件,頻率以及驅(qū)動(dòng)半橋整流電路的低壓邊脈沖和高壓邊脈沖之間的死區(qū)時(shí)間是可以調(diào)節(jié)的,這是利用外面的定時(shí)電容器來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
在兩級(jí)分布式供電系統(tǒng)中,直流母線轉(zhuǎn)換器是前置級(jí)。在對(duì)作為第二級(jí)的非隔離式負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行優(yōu)化時(shí),也有許多獨(dú)特的問(wèn)題需要考慮到。在主要關(guān)注的是電路板的空間以及設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度的情況下,與完整的模塊或完全用分立元件的設(shè)計(jì)比較,使用嵌入式功能塊的設(shè)計(jì)有很多優(yōu)點(diǎn)。如圖4所示,設(shè)計(jì)人員可以利用新的iPOWIRTM iP1202功能塊周?chē)哪切┩獠吭芸斓囟液苋菀椎刂圃煲粋€(gè)高性能的兩路輸出的兩相同步降壓轉(zhuǎn)換器,為幾個(gè)負(fù)載供電。除了設(shè)計(jì)人員可以更容易地進(jìn)行設(shè)計(jì),與使用分立元件的同類(lèi)設(shè)計(jì)相比,這種使用功能塊的設(shè)計(jì)可以為電腦板節(jié)省空間50 %,同時(shí)大大地縮短設(shè)計(jì)時(shí)間。
供工程師使用的這些器件是百分之百經(jīng)過(guò)測(cè)試、性能是有保證的,而且用這種器件時(shí),電路板的設(shè)計(jì)不像使用分立元件進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)那么復(fù)雜。用分立元件進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),這些是不可能做到的。
此外,它的轉(zhuǎn)換效率很高,而且十分靈活,可以很容易地用它為需要不同電壓的其他負(fù)載供電。
簡(jiǎn)單的解決方案
為了提供能夠解決上述問(wèn)題的解決方案,并且還具所需要的功能,國(guó)際整流器公司把它先進(jìn)的iPOWIR 封裝技術(shù)用于制造一種 集成功能塊。國(guó)際整流器公司運(yùn)用它在功率系統(tǒng)設(shè)計(jì)和芯片組方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí),把 PWM 控制器和驅(qū)動(dòng)器以及相應(yīng)的控制MOSFET開(kāi)關(guān)和同步MOSFET 開(kāi)關(guān)、肖特基二極管和輸入旁通電容器都整合在一個(gè)封裝之中。為了提高性能,在這單一封裝的模塊中,功率元件匹配得很好,電路的布置進(jìn)行了最優(yōu)化設(shè)計(jì)。得到的結(jié)果是,這個(gè)器件可以當(dāng)作基本功能塊用于設(shè)計(jì)高性能的兩路同步降壓轉(zhuǎn)換器。在完整的兩路輸出電源所需要的外部元件是輸出電感器、輸出電容器、輸入電容器(圖7a),加上幾只其他的無(wú)源元件。因?yàn)閮?nèi)部電路是與固定頻率的電壓型控制信號(hào)同步的,可以很容易地把兩路輸出并聯(lián)起來(lái)作為一路電壓輸出,而輸出供電流的能力則增大一倍(圖7b)。

在單輸出或者并聯(lián)輸出的電路中,使用相位相差 180°的工作方式,脈動(dòng)的頻率提高了,它的優(yōu)點(diǎn)是,可以減少外部元件的數(shù)量和尺寸。 iP1202可以直接由直流母線轉(zhuǎn)換器的輸出電壓供給電力,外面不需要偏置電路,又進(jìn)一步減少了外部元件,也降低了設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度。新的功能塊的尺寸是9.25 mm × 15.5 mm × 2.6 mm ,可以為設(shè)計(jì)人員節(jié)省十分寶貴的電路板空間,并且提高了功率密度──這是一個(gè)很有價(jià)值的貢獻(xiàn)。
iP1202的每一個(gè)通道都使用簡(jiǎn)單的電阻分壓電路,它的各路輸出電壓可以獨(dú)立地進(jìn)行調(diào)節(jié),輸入工作電壓的范圍從5.5 V至13.2 V,作為前端電路的直流母線電壓轉(zhuǎn)換器為它供電是很容易的。利用這個(gè)負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)器解決方案,可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立的15 A輸出或者兩相30 A輸出。用直流母線電壓轉(zhuǎn)換器為 iP1202供電,產(chǎn)生三個(gè)輸出,它的總效率如圖8所示。

在器件上有一個(gè)設(shè)定電流過(guò)載保護(hù)的引腳,可以用它設(shè)定電流過(guò)載保護(hù)電路在什么時(shí)候起作用。可以把它連接成栓鎖,或者在檢測(cè)到短路時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)。對(duì)于現(xiàn)在的電訊系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中,這是很重要的,因?yàn)楹芏嚯娪嵪到y(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是在距離很遠(yuǎn)的地方,增加它們正常運(yùn)作的時(shí)間,具備自動(dòng)啟動(dòng)的能力,可以降低維護(hù)成本,也是很方便的,這些都會(huì)影響服務(wù)質(zhì)量。
此外,iP1202可以與其他的負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器同步 ,這樣輸入端的EMI濾波電路可以簡(jiǎn)化。為了對(duì)印刷電路板進(jìn)行準(zhǔn)確的熱設(shè)計(jì),這個(gè)基本電路塊在設(shè)計(jì)時(shí)也保證功率損耗在一定范圍之內(nèi),它們有一個(gè)安全的工作范圍。對(duì)于使用分立元件的傳統(tǒng)電源電路,熱設(shè)計(jì)的計(jì)算是很復(fù)雜的,也很花時(shí)間,許多與功率損失有關(guān)的一次近似變量都必須慮到。而且,布線和雜散寄生參數(shù)這些二次效應(yīng)造成的損耗實(shí)際上都沒(méi)有考慮進(jìn)去。在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段,更難把二次效應(yīng)準(zhǔn)確考慮在內(nèi)。
由于功率損耗額定值保證不會(huì)超過(guò)某個(gè)最大值,由于SOA是有保證的,在進(jìn)行熱設(shè)計(jì)時(shí),需要考慮的問(wèn)題得到了簡(jiǎn)化。因?yàn)楣β蕮p失有一個(gè)限度,是已知的,是經(jīng)過(guò)測(cè)試的,可以很容易地與SOA連系起來(lái),因而可以可靠地、安全地長(zhǎng)期運(yùn)作。
- 分布式電(5210)
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2011-06-13 14:25:10
分布式軟件系統(tǒng)
計(jì)算機(jī)硬件的配置方式和相應(yīng)的功能配置方式。它是一種多處理器的計(jì)算機(jī)系統(tǒng),各處理器通過(guò)互連網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成統(tǒng)一的系統(tǒng)。系統(tǒng)采用分布式計(jì)算結(jié)構(gòu),即把原來(lái)系統(tǒng)內(nèi)中央處理器處理的任務(wù)分散給相應(yīng)的處理器,實(shí)現(xiàn)不同功能的各個(gè)處理器相互協(xié)調(diào),共享系統(tǒng)的外設(shè)與軟件。這樣就加快了系統(tǒng)的處理速度,簡(jiǎn)化了主機(jī)的邏輯結(jié)構(gòu)
2009-07-22 14:53:12
直流母線電壓檢測(cè)
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 17:55 編輯
本人想檢測(cè)三電平變頻器直流母線電壓通過(guò)分壓電阻后使用差動(dòng)放大器檢測(cè)求教檢測(cè)電阻和左端電壓的關(guān)系及電阻選擇(相間電壓3000v,檢測(cè)電阻電流應(yīng)該只有幾毫安)
2013-09-03 13:43:40
直流到直流變換器ACDC
最近面試各種電源崗 個(gè)人記錄一下DCDC:直流到直流變換器ACDC:交流到直流變換器SMPS:switching mode power supplyLDO:low dropout 低壓差線性穩(wěn)壓電源
2021-10-29 08:15:07
選擇最佳DC/DC變換器的要點(diǎn)及途徑
DC-DC電源變換器將一個(gè)固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術(shù)被應(yīng)用于更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。DC-DC變換器是通信設(shè)備中最常用的功能電路之一,其質(zhì)量和效率直接影響通信設(shè)備的正常運(yùn)行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
選擇最佳DC/DC變換器的要點(diǎn)及途徑
導(dǎo)讀: DC-DC電源變換器將一個(gè)固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術(shù)被應(yīng)用于更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。DC-DC變換器是通信設(shè)備中最常用的功能電路之一,其質(zhì)量和效率直接影響通信設(shè)備的正常運(yùn)行
2018-09-28 16:03:17
Boost-Buck光伏接口變換器控制策略研究
控制特性要求。若微網(wǎng)電能不足,光伏電池能以最大功率輸出;若微網(wǎng)電能過(guò)剩,光伏電池輸出要能支撐母線電壓。其次,直流微網(wǎng)接口電路無(wú)需逆變;微網(wǎng)本身一般對(duì)大電網(wǎng)隔離,可降低隔離要求,相應(yīng)提高變換器效率將是
2019-06-03 05:00:03
DC-DC變換器的基本電路
DC-DC是英語(yǔ)直流變直流的縮寫(xiě),所以DC-DC電路是某直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌?b class="flag-6" style="color: red">電壓值的電路。DC-DC變換器的基本電路有升壓變換器、降壓變換器、升降壓變換器三種。在同一電路中會(huì)有升壓反向、降壓升壓等功能
2021-11-17 06:37:14
U/F變換器和F/U變換器
、通信設(shè)各、調(diào)頻、鎖相和模數(shù)變換等許多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。因?yàn)閁/F和F/U變換器不需要同步時(shí)鐘,所以在與微機(jī)連接時(shí)電路簡(jiǎn)單。模擬電壓變化轉(zhuǎn)變成頻率變換以后,其抗干擾的能力增強(qiáng)了,因此尤其適用于遙控系統(tǒng)
2011-11-10 11:28:24
labview分布式壓力測(cè)量
基于labview的分布式壓力采集系統(tǒng),用于假肢接受腔內(nèi)部接觸面的壓力測(cè)量,選擇哪種壓力傳感器和采集卡比較合適,求推薦。
2015-05-19 14:31:25
【轉(zhuǎn)】數(shù)碼產(chǎn)品中直流模塊的DC/DC 轉(zhuǎn)換原理
律變化,以創(chuàng)造零電壓開(kāi)通或零電流關(guān)斷的條件,以這種技術(shù)為主導(dǎo)的直流轉(zhuǎn)換電源變換器稱(chēng)諧振變換器,它有串聯(lián)和并聯(lián)諧振變換器兩種。如果在橋式變換器(用諧振式方法控制)橋的輸出端為串聯(lián)LC網(wǎng)絡(luò),再接變壓器原邊
2018-07-01 21:12:48
伺服控制系統(tǒng),進(jìn)線電壓降低后,輸出扭矩變沒(méi)變?
討論一下,伺服控制系統(tǒng),進(jìn)線電壓降低后,輸出扭矩變沒(méi)變?
例如840D系統(tǒng),進(jìn)線是380V,直流母線約為600V,到電機(jī)。
若進(jìn)線電壓變?yōu)?20V,直流母線約為340V,那么電機(jī)輸出扭矩會(huì)不會(huì)變呢?
2023-11-10 07:47:09
變頻器母線電壓控制問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)一下,一般變頻器中直流母線電壓是否需要設(shè)置一個(gè)控制器,還是只是在回饋制動(dòng)的時(shí)候,接通一個(gè)放電電阻,將高壓降下來(lái)? 如果只用制動(dòng)電阻降壓的話,是不是只能降壓調(diào)節(jié),如果直流母線電壓由于負(fù)載瞬間變重而瞬時(shí)偏低,就無(wú)法調(diào)節(jié)?實(shí)際變頻器是怎么處理這個(gè)問(wèn)題?各位有經(jīng)驗(yàn)的前輩指點(diǎn)一下,多謝!
2017-01-22 12:07:23
變頻器直流母線與電源的測(cè)試方法
變頻器直流母線欠壓點(diǎn)和恢復(fù)點(diǎn)測(cè)試測(cè)試說(shuō)明:當(dāng)直流母線電壓過(guò)低時(shí),變頻器可能會(huì)出現(xiàn)一些異常情況。因而有必要在其母線電壓低到一定程度時(shí)進(jìn)行欠壓保護(hù)。測(cè)試設(shè)備要求:萬(wàn)用表、WWL-LDG直流高壓電源
2018-04-08 10:24:20
各種分布式電源的電氣特性
特性(主要包括電壓V、電流I、有功P、無(wú)功Q)不同,需要的建模方式也有所不同。1.常見(jiàn)的分布式電源2.分布式電源建模燃料電池是電力電子變換器接口型的潮流計(jì)算模型,它在潮流計(jì)算里面可以使用pq,pq節(jié)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行處理。是嗎?是pq嗎?不是的是pv節(jié)點(diǎn),那么它為什么是pv節(jié)點(diǎn)呢?因?yàn)樗敵龅?b class="flag-6" style="color: red">直流電壓是
2021-07-12 07:54:19
在分布式電源系統(tǒng)中如何采用集成DC-DC轉(zhuǎn)換器節(jié)省空間、縮短研發(fā)時(shí)間?
傳統(tǒng)的分布式電源架構(gòu)采用多個(gè)隔離型 DC-DC 電源模塊將 48V 總線電壓轉(zhuǎn)換到系統(tǒng)電源電壓,如 5V、3.3V 和 2.5V。然而該配置很難滿足快速響應(yīng)的低壓處理器、DSP、ASIC 以及
2021-03-11 06:49:54
基于分布式電源并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)設(shè)計(jì)與仿真
1 分布式電源并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)設(shè)計(jì) 1.1 DC-DC變換器 DC-DC變換器是通過(guò)半導(dǎo)體閥器件的開(kāi)關(guān)動(dòng)作將直流電壓先變?yōu)榻涣?b class="flag-6" style="color: red">電壓,經(jīng)整流后又變?yōu)闃O性和電壓值不同的直流電壓的電路,這里要闡述
2018-09-27 10:22:19
基于ZigBee的分布式電子警察系統(tǒng)該如何去設(shè)計(jì)?
一種基于ZigBee和ModBus的分布式電子警察系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2021-05-31 06:24:15
如何利用FPGA設(shè)計(jì)無(wú)線分布式采集系統(tǒng)?
的選擇無(wú)線分布式采集來(lái)進(jìn)行。現(xiàn)有的無(wú)線分布式采集系統(tǒng)中,往往使用單片機(jī)、DSP等作為系統(tǒng)的主控控制單元。但是由于其自身工作特點(diǎn),往往對(duì)于精確的定時(shí)控制以及并行處理能力上比FPGA弱。
2019-10-14 07:10:38
如何去設(shè)計(jì)分布式車(chē)身控制系統(tǒng)?
分布式車(chē)身控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是怎樣構(gòu)成的?分布式車(chē)身控制系統(tǒng)有哪些功能?
2021-05-13 07:03:30
如何對(duì)分布式天線系統(tǒng)(DAS)進(jìn)行優(yōu)化?
什么是分布式天線系統(tǒng)?如何對(duì)分布式天線系統(tǒng)(DAS)進(jìn)行優(yōu)化?
2021-05-24 06:03:56
如何自制車(chē)載電源直流變換器
現(xiàn)代電子設(shè)備中開(kāi)關(guān)電源的應(yīng)用日益廣泛,給直流變換器帶來(lái)了更多的使用空間。直流變換器比逆變器成本要低得多,在很多地方都可以用直流變換器替代逆變器,如在汽車(chē)上使用手機(jī)充電器、衛(wèi)星接收機(jī)、筆記本電腦
2021-05-12 06:31:38
如何設(shè)計(jì)分布式干擾系統(tǒng)?
什么是分布式干擾系統(tǒng)?分布式干擾系統(tǒng)是一種綜合化、一體化、小型化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化系統(tǒng),是將眾多體積小,重量輕,廉價(jià)的小功率偵察干擾機(jī)裝置在易于投放的小型平臺(tái)上,撒布在接近***擾目標(biāo)空域地,通過(guò)指令
2019-08-08 06:57:44
新能源發(fā)電直流微網(wǎng)控制
直流微電網(wǎng):分布式電源、儲(chǔ)能裝置、負(fù)荷等均連接至直流母線,直流網(wǎng)絡(luò)再通過(guò)電力電子逆變裝置連接至外部交流電網(wǎng)。直流微電網(wǎng)通過(guò)電力電子變換裝置可以向不同電壓等級(jí)的交流、直流負(fù)荷提供電能,分布式電源和負(fù)荷的波動(dòng)可由儲(chǔ)能裝置在直流側(cè)調(diào)節(jié)。
2019-01-25 19:15:56
無(wú)橋PFC變換器綜述
;Sepic 變換器;Cuk 變換器
0 引言
隨著電力電子技術(shù)的快速發(fā)展和各行各業(yè)中的廣泛應(yīng)用,接入電網(wǎng)的電力電子開(kāi)關(guān)電源設(shè)備是向電網(wǎng)注入諧波的主要來(lái)源,使得電力系統(tǒng)的諧波問(wèn)題日益嚴(yán)重。諧波的抑制
2025-03-13 13:50:36
求助 直流正母線電壓采集線路
如圖 是 直流絕緣檢測(cè)中的正母線電壓采集,下面1:1的反相放大是干嘛的,正母線p0.0不是就能檢測(cè)到電壓了嗎?為什么要加反相放大再采集一遍,經(jīng)過(guò)反相放大后不就變成負(fù)電壓了嗎?
2016-12-30 16:11:18
燃料電池車(chē)的可調(diào)DC電源——雙向Zeta-Sepic直流變換器電路設(shè)計(jì)方案
1、前言DC/DC變換器是燃料電池車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)中一個(gè)重要部分。主要功能是把不可調(diào)的直流電源變?yōu)榭烧{(diào)的直流電源。如何有效地控制變換器的各個(gè)參數(shù),不僅關(guān)系到FCE(Fuel Cell Engineer
2020-09-01 14:56:24
電機(jī)控制導(dǎo)致母線電壓波動(dòng)的問(wèn)題
最近在公司調(diào)試電機(jī)的時(shí)候,當(dāng)電機(jī)從一個(gè)很高的速度急減速時(shí)會(huì)在母線電壓上產(chǎn)生一個(gè)很高的電壓波動(dòng)。母線電壓正常12V,急減速時(shí)候最高會(huì)達(dá)到45V左右。電機(jī)是永磁同步機(jī),F(xiàn)OC控制。怎么能有效的使這個(gè)電壓波動(dòng)減低呢?當(dāng)母線電壓過(guò)高會(huì)給其他電路帶來(lái)問(wèn)題
2019-03-04 17:57:59
電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的DC-DC變換器選擇
電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方面,DC-DC變換器的選擇至關(guān)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。 隔離電壓型DC-DC變換器 隔離電壓型的DC-DC變換器是目前比較常見(jiàn)
2023-03-03 11:32:05
直驅(qū)式風(fēng)電混合儲(chǔ)能系統(tǒng)matlab/simulink仿真模型 精選資料分享
風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)采用的直驅(qū)式風(fēng)機(jī)+AC/DC變換器+MPPT控制+矢量控制。儲(chǔ)能采用的是超級(jí)電容+蓄電池混合儲(chǔ)能系統(tǒng),儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率分配采用的是下垂控制。以母線電壓穩(wěn)定為控制目標(biāo)。仿真設(shè)置風(fēng)速變化,觀察系統(tǒng)的功率變化以及母線電壓情況,其中母線電壓參考值可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置,也可以設(shè)置為800V。...
2021-07-12 07:27:40
請(qǐng)問(wèn)怎么設(shè)計(jì)一種分布式無(wú)線測(cè)控系統(tǒng)?
怎么設(shè)計(jì)一種分布式無(wú)線測(cè)控系統(tǒng)?無(wú)線測(cè)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)具有哪些優(yōu)點(diǎn)及應(yīng)用?
2021-04-13 06:29:32
大容量變換器直流母線的 PEEC 模型
大容量變換器的直流母線尺寸較大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,建立其比較準(zhǔn)確的高頻電路模型,是準(zhǔn)確分析大容量變換器換流過(guò)程和電磁干擾(EMI)特性的關(guān)鍵問(wèn)題之一。本文以一臺(tái)用于大容量
2009-04-08 14:53:51
32
32直流直流變換器
3.1概述3.2直流-直流降壓變換器(BUCK變換器)3.3直流-直流升壓變換器(BOOST變換器)3.4直流降壓-升壓變換器(BUCK-BOOST變換器)3.5直流升壓-降壓變換器(CUK變換器)3.6
2010-03-03 22:31:21
9
9自制車(chē)載電源直流變換器應(yīng)用
自制車(chē)載電源直流變換器應(yīng)用
本文介紹的直流變換器電路簡(jiǎn)單實(shí)用,容易制作,成本低,效率可達(dá)96% 。在汽車(chē)上使用或沒(méi)有市電的地方使用非常
2009-12-25 11:56:14
1057
1057在分布式電源系統(tǒng)中采用集成DC-DC轉(zhuǎn)換器節(jié)省空間、縮短研發(fā)
在分布式電源系統(tǒng)中采用集成DC-DC轉(zhuǎn)換器節(jié)省空間、縮短研發(fā)時(shí)間
傳統(tǒng)的分布式電源架構(gòu)采用多個(gè)隔離型DC-DC電源模塊將48V總線電壓轉(zhuǎn)換到系統(tǒng)電源
2010-04-23 08:47:28
1897
1897
直流母線電壓檢測(cè)電路圖
為了降低硬件成本,設(shè)計(jì)直流母線電壓檢測(cè)電路時(shí)采用了分壓電阻的方法,而沒(méi)有采用電壓傳感器。采用這種分壓電阻的方法結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于調(diào)試。
2010-08-19 10:32:05
20322
20322
驅(qū)動(dòng)式DCDC電源變換器設(shè)計(jì)
為了對(duì)直流電壓進(jìn)行變換,采用DC-DC技術(shù),設(shè)計(jì)輸出電壓可調(diào)的 直流電壓變換器 。變換器包括驅(qū)動(dòng)式方波電路、功率管組成的調(diào)整電路、比較采樣電路和濾波電路。在multisim軟件環(huán)境下
2011-08-02 09:50:11
196
196變頻器中直流母線電容的紋波電流計(jì)算
針對(duì)變頻器中直流母線電容的紋波電流是影響其產(chǎn)品壽命的關(guān)鍵因素之一。本人通過(guò)對(duì)其電路工作過(guò)程的分析確定出具體的計(jì)算公式,以此作為變頻器中直流母線電容設(shè)計(jì)參考
2011-08-30 14:44:05
231
231逆變器母線電壓紋波補(bǔ)償?shù)难芯?/a>
對(duì)于逆變器而言,直流母線電壓紋波的補(bǔ)償,在改善逆變電壓的THD和延長(zhǎng)直流母線電容的壽命兩方面,具有重要的意義。可以將直流母線電壓紋波分成高頻和低頻兩部分,其中高頻部分是由于升壓電路的開(kāi)關(guān)脈動(dòng)
2016-01-04 15:02:29
0
0樓宇直流微網(wǎng)用直流母線功率分級(jí)控制的新型多輸入直流變換器研究_易
樓宇直流微網(wǎng)用直流母線功率分級(jí)控制的新型多輸入直流變換器研究_易靈芝
2017-01-08 10:47:21
0
0這些降壓直流/直流電源模塊不需要散熱器
分布式電源架構(gòu)是常見(jiàn)的,在今天的電信基礎(chǔ)設(shè)施和計(jì)算,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和工業(yè)設(shè)備。因此,這樣的系統(tǒng)需要大功率DC/DC變換器的輸入直流電壓降壓高為低直流輸出電壓來(lái)驅(qū)動(dòng)各種IC、ASIC等半導(dǎo)體器件分布在印刷電路板(PCB)。
2017-05-28 09:34:21
4
4uc3578電信Buck變換器評(píng)估板
的子系統(tǒng)。分布式電源的優(yōu)點(diǎn)是圈定在[ 1 ],隨著分布式電源架構(gòu)和應(yīng)用程序的更多信息。 電信業(yè)利用48V電池當(dāng)了許多年的電源,并選擇了48vdc為母線電壓的選擇。[ 1 ]廠家已作出回應(yīng),把直流48vdc直流轉(zhuǎn)換器模塊的輸出在1瓦到幾百瓦,
2017-06-26 10:44:45
10
10直流-直流變換器并聯(lián)運(yùn)行tps5210下垂補(bǔ)償
當(dāng)電源被設(shè)計(jì)成產(chǎn)生高輸出電流時(shí),分布式電源結(jié)構(gòu)有時(shí)比單個(gè)笨重的功率變換器更受歡迎。圖1顯示了tps5210并聯(lián)運(yùn)行的應(yīng)用電路。操作并聯(lián)電路的參考電壓(VREF)各模塊應(yīng)設(shè)置為與電壓識(shí)別碼相同的值
2017-07-03 16:24:35
6
6非隔離變換器模塊輸入直流母線電壓的濾波考慮
傳統(tǒng)上,有一個(gè)共同的直流輸入總線電壓,為印刷電路板(PCB)的所有非孤立點(diǎn)負(fù)載(轉(zhuǎn)換器)模塊提供電源。現(xiàn)在大多數(shù)應(yīng)用程序都有多個(gè)轉(zhuǎn)換器模塊分布在設(shè)計(jì)者的電路板上。他們主要是降壓轉(zhuǎn)換器,結(jié)合開(kāi)關(guān)技術(shù),以提高效率。
2017-07-18 09:07:36
12
12智能微電網(wǎng)的電壓控制與分布式電壓控制的研究
電壓控制是智能微電網(wǎng)研究中非常重要的一個(gè)方面。本文提出了一種在微電網(wǎng)中利用分布式電源發(fā)出的功率來(lái)進(jìn)行電壓控制的分布式電壓算法。如果檢測(cè)到某條母線發(fā)生電壓波動(dòng),該算法會(huì)基于本地信息估算出消除電壓波動(dòng)所需的功率。通過(guò)一種自適應(yīng)分布式算法,計(jì)算出各分布式電源所需承擔(dān)的功率,共同作用實(shí)現(xiàn)電壓控制。
2017-10-15 12:55:54
3
3分布式電源并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
1分布式電源并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)設(shè)計(jì) 1.1 DC-DC變換器 DC-DC變換器是通過(guò)半導(dǎo)體閥器件的開(kāi)關(guān)動(dòng)作將直流電壓先變?yōu)榻涣?b class="flag-6" style="color: red">電壓,經(jīng)整流后又變?yōu)闃O性和電壓值不同的直流電壓的電路,這里要闡述的是中間經(jīng)過(guò)
2017-10-26 10:14:37
8
8分布式電源調(diào)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)
針對(duì)目前風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電均受天氣影響具有間歇性、波動(dòng)性的特點(diǎn),以及分布式電源特別是風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大量接入配電網(wǎng)后給電網(wǎng)帶來(lái)的系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻、電網(wǎng)適應(yīng)性、電壓控制、安全穩(wěn)定性等問(wèn)題,研制出了一種
2017-11-15 09:31:43
10
10交直流混合微電網(wǎng)中直流母線電壓紋波抑制方法
在交直流混合微電網(wǎng)中,若匯入直流母線中的功率瞬時(shí)值中含有紋波分量(如三相不平衡交流負(fù)荷、交直流微電網(wǎng)互聯(lián)功率存在不平衡有功功率分量等1,均會(huì)導(dǎo)致直流母線電壓出現(xiàn)紋波分量,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響系統(tǒng)供電電能質(zhì)量
2017-12-19 10:34:36
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4基于UC3842的電源變換器設(shè)計(jì)
本文主要介紹了基于UC3842的電源變換器設(shè)計(jì),由UC3842組成的反激式開(kāi)關(guān)電源是整個(gè)變換器的關(guān)鍵部分,核心部分為PWM控制單元。利用現(xiàn)有的飛機(jī)發(fā)電機(jī)輸出電壓作為開(kāi)關(guān)電源的輸入,得到PWM控制
2017-12-22 16:47:37
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鏈?zhǔn)届o止無(wú)功補(bǔ)償器分布式控制系統(tǒng)
分布式控制系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行十分重要的同步控制、故障響應(yīng)等問(wèn)題,并就分布式系統(tǒng)的直流母線電壓平衡控制展開(kāi)討論。通過(guò)6kV/1MV.A鏈?zhǔn)絊TATCOM的并網(wǎng)實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證分布式控制系統(tǒng)的有效性、可擴(kuò)展性以及可靠性。
2018-01-02 18:20:23
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0直流微電網(wǎng)雙向直流變換器反步滑模控制
直流微網(wǎng)中母線電壓的變化對(duì)負(fù)載有很大的影響。儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)雙向直流變換器調(diào)節(jié)直流母線電壓的過(guò)程中,占空比會(huì)大幅度變化,使變換器呈現(xiàn)嚴(yán)重的非線性,導(dǎo)致母線電壓不穩(wěn)定。針對(duì)這一問(wèn)題,將精確反饋線性化與反步
2018-02-28 14:38:47
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0Buck變換器的多頻率矩陣模型
電力電子變換器是頻域內(nèi)典型的單輸入多輸出系統(tǒng),當(dāng)輸入某一頻率的擾動(dòng)信號(hào)時(shí),變換器各狀態(tài)變量既包含擾動(dòng)頻率分量,也包含與擾動(dòng)相關(guān)的邊帶頻率成分。在包含多個(gè)電力電子變換器的分布式供電系統(tǒng)中,一個(gè)變換器
2018-03-09 13:55:19
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0直流微電網(wǎng)雙向AC/DC變換器并聯(lián)控制
,通過(guò)反饋直流線路的平均電流作為全局變量,并引入積分環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了各變換器的功率精確分配而不受線路參數(shù)的影響。通過(guò)引入平均輸出電壓比例積分控制,減小了直流母線電壓的偏移。探討了二次紋波電流對(duì)并聯(lián)系統(tǒng)功率控制的影響,引入帶阻濾
2018-03-21 15:03:43
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5基于MapReduce架構(gòu)的分布式母線保護(hù)
為了解決目前母線保護(hù)裝置就地安放時(shí)支持間隔少和部分保護(hù)性能差的現(xiàn)狀,提出在HSR環(huán)網(wǎng)分布式母線保護(hù)的基礎(chǔ)上,引入基于MapReduce架構(gòu)的分布式設(shè)計(jì)方法。將保護(hù)子機(jī)分為調(diào)度節(jié)點(diǎn)和任務(wù)節(jié)點(diǎn),對(duì)母線
2018-04-03 15:52:43
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1直流微電網(wǎng)母線電壓波動(dòng)分層控制策略
為解決微電網(wǎng)運(yùn)行時(shí)慣性小、模式多、對(duì)負(fù)荷敏感等問(wèn)題而引發(fā)的母線電壓波動(dòng)現(xiàn)象,從儲(chǔ)能系統(tǒng)的配置優(yōu)化著手,在考慮荷電狀態(tài)的基礎(chǔ)上依據(jù)直流母線電壓波動(dòng)幅值進(jìn)行抑制,提出一種直流微電網(wǎng)母線電壓分層協(xié)調(diào)
2018-04-20 17:08:20
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20直流pwm變換器電路的基本結(jié)構(gòu)
直流PWM變換器包括IGBT和續(xù)流極管,三相交流電經(jīng)過(guò)整流濾波后送往直流PWM變換器,通過(guò)改變直流PWM變換器中IGBT的控制脈沖占空比,來(lái)改變其輸出電壓的人小,極管起續(xù)流作用
2018-08-20 09:44:21
25986
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級(jí)聯(lián)式直流變換器原理分析
與三電平直流變換器試將普通二電平變換器中的功率開(kāi)關(guān)用三電平開(kāi)關(guān)單元代替不一一樣,它實(shí)際_上是二個(gè)通常的二電平直流變換器的串聯(lián)疊加。
由于串聯(lián)電路的輸出電流相同,只要做到二個(gè)變換器的輸出電壓相等,就可以做到變換器的功率均分保證二個(gè)變換器的輸入電壓相等。
2018-08-20 16:46:38
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6252自制車(chē)載電源直流變換器
現(xiàn)代電子設(shè)備中開(kāi)關(guān)電源的應(yīng)用日益廣泛,給直流變換器帶來(lái)了更多的使用空間。直流變換器比逆變器成本要低得多,在很多地方都可以用直流變換器替代逆變器,如在汽車(chē)上使用手機(jī)充電器、衛(wèi)星接收機(jī)、筆記本電腦
2019-02-08 10:14:00
5021
5021
一種將分布式資源集中到直流微電網(wǎng)中的高效單向DCDC轉(zhuǎn)換器
本文提出了一種新型的單向DC/DC變換器,可以將太陽(yáng)能光伏或燃料電池等分布式資源的電能傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">直流微電網(wǎng)中。該轉(zhuǎn)換器基于LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),但設(shè)計(jì)用于在增益曲線的特定區(qū)域工作,這為將可再生能源集成到恒定
2019-07-24 08:00:00
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0分布式直流電源的特點(diǎn)_分布式直流電源的功能
分布式直流電源應(yīng)用范圍:小型開(kāi)關(guān)站、環(huán)網(wǎng)柜、箱式變電站和用戶終端,為二次控制線路、一次開(kāi)關(guān)設(shè)備(彈簧機(jī)構(gòu)真空斷路器、電動(dòng)負(fù)荷開(kāi)關(guān)等)、通訊光端機(jī)等提供直流電源。
2019-12-10 10:13:49
6282
6282推挽全橋雙向直流變換器的研究資料說(shuō)明
隨著環(huán)境污染的日益嚴(yán)重和新能源的開(kāi)發(fā),雙向直流變換器得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,像直流不停電電源系統(tǒng),航天電源系統(tǒng)、電動(dòng)汽車(chē)等場(chǎng)合都應(yīng)用到了雙向直流變換器。越來(lái)越多的雙向直流變換器拓?fù)湟脖惶岢觯桓綦x
2021-03-04 16:02:00
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33推挽全橋雙向直流變換器的研究資料說(shuō)明
隨著環(huán)境污染的日益嚴(yán)重和新能源的開(kāi)發(fā),雙向直流變換器得到了越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,像直流不停電電源系統(tǒng),航天電源系統(tǒng)、電動(dòng)汽車(chē)等場(chǎng)合都應(yīng)用到了雙向直流變換器。越來(lái)越多的雙向直流變換器拓?fù)湟脖惶岢觯桓綦x
2021-03-04 16:02:00
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7一種新型LCL諧振軟開(kāi)關(guān)推挽式直流變換器
一種新型LCL諧振軟開(kāi)關(guān)推挽式直流變換器(學(xué)習(xí)電源技術(shù))-一種新型LCL諧振軟開(kāi)關(guān)推挽式直流變換器? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-04 19:46:38
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27自激型推挽式直流變換器的“連通”現(xiàn)象
自激型推挽式直流變換器的“連通”現(xiàn)象(實(shí)用電源技術(shù)講義)-自激型推挽式直流變換器的“連通”現(xiàn)象? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 10:14:34
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15雙向DCDC直流變換器設(shè)計(jì)
雙向DCDC直流變換器設(shè)計(jì)(直流電源技術(shù)參數(shù))-該文檔為雙向DCDC直流變換器設(shè)計(jì)講解文檔,是一份還算不錯(cuò)的參考文檔,感興趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:47:59
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277分布式電源對(duì)配電系統(tǒng)的影響分析
分布式電源對(duì)配電系統(tǒng)的影響分析(安徽理士電源技術(shù)有限公司電話)-分布式電源對(duì)配電系統(tǒng)的影響分析,很不錯(cuò),需要的去下載
2021-09-29 12:03:10
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10分布式電源對(duì)配電網(wǎng)影響
34節(jié)點(diǎn)配電網(wǎng)算例的說(shuō)明 研究分布式電源對(duì)配電網(wǎng)網(wǎng)損的影響 分布式電源容量對(duì)網(wǎng)損的影響 分布式電源位置對(duì)網(wǎng)損的影響 分布式電源對(duì)配電網(wǎng)電壓支撐作用 分布式電源接入位置對(duì)配電網(wǎng)電壓作用分布式電源容量對(duì)電壓支撐作用matlab源代碼,代碼按照高水平文章復(fù)現(xiàn),保證正確...
2022-01-07 11:27:30
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7分布式電源在潮流計(jì)算中的一些思考與總結(jié)
特性(主要包括電壓V、電流I、有功P、無(wú)功Q)不同,需要的建模方式也有所不同。1.常見(jiàn)的分布式電源2.分布式電源建模燃料電池是電力電子變換器接口型的潮流計(jì)算模型,它在潮流計(jì)算里面可以使用pq,pq節(jié)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行處理。是嗎?是pq嗎?不是的是pv節(jié)點(diǎn),那么它為什么是pv節(jié)點(diǎn)呢?因?yàn)樗敵龅?b class="flag-6" style="color: red">直流電壓是
2022-01-07 11:28:31
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0降壓式DC/DC變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與工作原理
降壓式DC/DC變換器,簡(jiǎn)稱(chēng)降壓式變換器,英文為BuckConverter,也稱(chēng)Buck變換器,是最常用的DC/DC變換器之一。降壓式變換器能將較高的直流電壓變換成較低的直流電壓,例如將24V電壓變換成12V或5V電壓。降壓式變換器的損耗很小,效率很高,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。
2022-08-16 15:15:59
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集成式DC-DC轉(zhuǎn)換器可節(jié)省分布式電源系統(tǒng)的空間和設(shè)計(jì)時(shí)間
傳統(tǒng)的分布式電源架構(gòu)采用多個(gè)隔離式 DC-DC 電源模塊將 48V 總線電壓轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)電源電壓軌,例如 5V、3.3V 和 2.5V。然而,這種配置難以滿足快速、低壓處理器、DSP、ASIC
2023-03-20 11:10:13
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一種高壓直流母線電壓的采樣電路(二)
目前,在電力系統(tǒng)自動(dòng)化領(lǐng)域、新能源電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域以及高壓儲(chǔ)能領(lǐng)域,經(jīng)常需要采樣、檢測(cè)高壓直流母線電壓,一般直流高壓可能達(dá)到100Vdc~1000Vdc,結(jié)合電路成本和采樣精度,我們?cè)O(shè)計(jì)人員就需要
2023-04-25 09:35:56
23754
23754
電源變換器基礎(chǔ)(1)
電源是設(shè)備系統(tǒng)中各器件的能量供給者,而電源變換器是為了適應(yīng)不同器件工作電壓需求的電源電壓變換系統(tǒng),即Vin輸入Vout輸出;
2023-05-30 16:28:38
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降壓式DC/DC變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)/工作原理/特點(diǎn)
降壓式DC/DC變換器,簡(jiǎn)稱(chēng)降壓式變換器,英文為BuckConverter,也稱(chēng)Buck變換器,是最常用的DC/DC變換器之一。降壓式變換器能將較高的直流電壓變換成較低的直流電壓,例如將24V電壓變換成12V或5V電壓。降壓式變換器的損耗很小,效率很高,應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。
2023-07-10 18:29:56
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5038
IGBT的密勒電容隨著直流母線電壓的大小怎樣變化?
IGBT的密勒電容隨著直流母線電壓的大小怎樣變化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一種半導(dǎo)體器件,廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域。 在實(shí)際應(yīng)用中,IGBT
2023-09-18 09:15:53
1935
1935開(kāi)關(guān)電容電源變換器,相比較傳統(tǒng)的電感式變換器,有哪些優(yōu)點(diǎn)呢?
開(kāi)關(guān)電容電源變換器,相比較傳統(tǒng)的電感式變換器,有哪些優(yōu)點(diǎn)呢? 開(kāi)關(guān)電容電源變換器與傳統(tǒng)的電感式變換器相比,具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn): 1. 尺寸更小:開(kāi)關(guān)電容電源變換器采用的是高頻開(kāi)關(guān)技術(shù),使得整個(gè)電源
2023-11-07 10:35:07
1916
1916如何消除電池模擬器中直流對(duì)地浮點(diǎn)電壓?
的電源接地技術(shù)是消除電池模擬器中直流對(duì)地浮點(diǎn)電壓的關(guān)鍵。以下是一些可行的方法: 1. 使用獨(dú)立的接地系統(tǒng):將電池模擬器的接地系統(tǒng)與其他設(shè)備的接地系統(tǒng)分開(kāi),避免共用接地線路。這樣可以減少共模噪聲,提高系統(tǒng)的抗干擾能
2023-11-10 16:01:05
1331
1331什么是分布式直流電源?分布式直流電源的范圍 分布式直流電的特性
什么是分布式直流電源?分布式直流電源的范圍 分布式直流電的特性? 分布式直流電源(Distributed DC Power Supply)是指分布在不同地點(diǎn)的直流電源系統(tǒng),將電能轉(zhuǎn)換為直流電并提
2023-11-16 11:17:21
2375
2375分布式直流電源和直流電源之間的區(qū)別是什么?
)兩者之間的區(qū)別主要在于用途、結(jié)構(gòu)、技術(shù)和價(jià)格。 首先,分布式直流電源是一種為在建筑、數(shù)據(jù)中心、通信基站等大型場(chǎng)所的直流電負(fù)載設(shè)備供電的系統(tǒng)。它通過(guò)將交流電轉(zhuǎn)換為直流電,并使用分布式電源管理單元將直流電能傳輸?shù)剿柙O(shè)備上,實(shí)現(xiàn)供電功能。而直流電源通常指的是用于
2023-11-16 11:17:24
2222
2222分布式電源有哪些類(lèi)型(交流和直流結(jié)構(gòu)圖)
直流分布式電源系統(tǒng)是應(yīng)用最廣泛的一種結(jié)構(gòu)。它一般包含一個(gè)交流前端AC—DC模塊(或者多個(gè)前端模塊并連,也可使用冗余技術(shù)),前端模塊將交流電壓變換成24、48V或300V的直流電壓,形成直流分布總線。
2024-04-12 16:15:46
6478
6478
單端正激式變換器和單端反激式變換器有區(qū)別嗎
1. 引言 在電力電子領(lǐng)域,變換器是一種將一種電能形式轉(zhuǎn)換為另一種電能形式的裝置。單端正激式變換器和單端反激式變換器是兩種常見(jiàn)的直流-直流(DC-DC)變換器,它們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">電源設(shè)計(jì)中具有廣泛的應(yīng)用。盡管
2024-08-02 15:32:42
2153
2153直流pwm變換器電路的基本結(jié)構(gòu)及原理
直流PWM變換器(DC-DC PWM Converter)是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為不同電壓等級(jí)的直流電能的電力電子設(shè)備。它廣泛應(yīng)用于電源管理、電池充電、電機(jī)驅(qū)動(dòng)等領(lǐng)域。 一、直流PWM變換器的基本結(jié)構(gòu)
2024-08-08 14:59:40
3432
3432什么是雙向直流變換器?它有哪些應(yīng)用?
雙向直流變換器(Bi-directional DC-DC Converter) 是一種能夠?qū)崿F(xiàn)直流電能雙向傳輸?shù)碾娏﹄娮釉O(shè)備。它不僅可以將直流電能從一個(gè)電壓等級(jí)轉(zhuǎn)換為另一個(gè)電壓等級(jí),還能在必要時(shí)將
2024-08-14 11:11:47
4093
4093SVG對(duì)母線電壓的影響
SVG(Static Var Generator,靜態(tài)無(wú)功發(fā)生器)對(duì)母線電壓的影響主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面: 1、電壓穩(wěn)定性: 提高電壓穩(wěn)定性 :SVG通過(guò)快速調(diào)節(jié)無(wú)功功率,可以幫助維持母線電壓的穩(wěn)定
2024-09-06 14:33:18
2906
2906
電源變換器的制作步驟包括哪些?
電路設(shè)計(jì)、元器件選擇、PCB布局、焊接、測(cè)試和調(diào)試等。 1. 需求分析 確定輸入電壓和電流 :了解電源變換器需要處理的輸入電壓和電流。 確定輸出電壓和電流 :明確變換器需要提供的輸出電壓和電流。 確定效率要求 :確定變換器的效率目標(biāo)。 確定尺寸
2024-09-30 09:31:22
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1114dc變換器的作用是什么
DC變換器,也稱(chēng)為直流變換器或直流-直流轉(zhuǎn)換器,是一種電力電子設(shè)備,用于將一個(gè)電壓等級(jí)的直流電源轉(zhuǎn)換為另一個(gè)電壓等級(jí)的直流電源。這種轉(zhuǎn)換通常涉及到電壓的升降、電流的調(diào)整或功率的分配。DC變換器在現(xiàn)代電力系統(tǒng)
2024-09-30 15:52:10
2224
2224dcdc變換器有幾種變換形式
DC-DC變換器是電力電子領(lǐng)域中的一種重要設(shè)備,它能夠?qū)⒁粋€(gè)電壓等級(jí)的直流電源轉(zhuǎn)換為另一個(gè)電壓等級(jí)的直流電源。DC-DC變換器在現(xiàn)代電力電子技術(shù)中扮演著至關(guān)重要的角色,廣泛應(yīng)用于便攜式電子設(shè)備
2024-09-30 16:25:56
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1696降壓式DC/DC變換器的反饋控制模式
降壓式DC/DC變換器,簡(jiǎn)稱(chēng)降壓式變換器,英文為Buck Converter,也稱(chēng)Buck變換器,是電能轉(zhuǎn)換的電路或是機(jī)電設(shè)備,可以將直流(DC)電源轉(zhuǎn)換為不同電壓的直流(或近似直流)電源。它是最常
2024-10-09 14:51:29
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