- 關鍵電路參數設計1)濾波電感Lf 設計ZVT Boost 的輸入電壓范圍是Uin=125V~360V, 輸出電壓Vo=360V,輸入最大電流為Iimax=15A,開關頻率fs=20kHz,boost
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光伏逆變器 Boost
- 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
- Powerbox,歐洲最大的電源公司之一,40多年以來在給高要求的應用提供最佳的解決方案的領域里一直處于領導地位。公司宣布推出超級電容提升技術,S-CAP BOOST,為工業和醫療應用提供備份和峰值功率解決方案。由于安全規定,鋰離子或酸性電池不允許使用,基于最新的超級電容器技術,結合智能控制和監測, S-CAP BOOST為設備制造商提供了一種解決方案,達到在短時間內提供最大功率或緊急備用的目的。根據不同的應用環境,S-CAP BOOST可以給電容組充電,并監控電容組像UPS一樣工作,提供備份電源,
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Powerbox S-CAP BOOST 超級電容技術 優化充電
- 從充電和放電角度談Boost電路的基本原理-Boost電路是一種開關直流升壓電路,它能夠使輸出電壓高于輸入電壓。在電子電路設計當中算是一種較為常見的電路設計方式。本篇文章針對新手,將為大家介紹boost升壓電路的工作原理。
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Boost 充放電
- 基于有源功率因數校準技術,設計了一款高功率因數開關電源實驗平臺,平臺具有自動功率因數校正,結構簡單,保護措施完善等優勢。平臺整體系統設計以德州儀器公司的APFC芯片UCC28019為核心器件,采用電流內環加電壓外環的雙閉環控制,保證了系統功率因數不低于0.95,采用電流電壓互感器采集信號相位,測量并實現功率因數實時顯示,同時也可對異常輸出進行繼電保護。電源系統采用BOOST升壓電路,在輸出36V/2A額定條件下效率不低于95%,采用良好的閉環反饋電路補償機制,電壓調整率和負載調整率均不高于0.5%。控制核
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功率因數校正 UCC28019 BOOST MC9S12XS128 20170203
- 風能、太陽能等新能源均需經過電力電子變換才能接入電網,隨著新能源發電量的逐年攀升,市場對電力電子變換器的要求朝著大功率、高頻率、低損耗的方向快步前進。作為傳統電力電子變換的開關器件,Si IGBT已難以滿足需求,而新型半導體器件SiC MOSFET具有更好的性能,被普遍認為是新一代的功率器件。 對于電力電子變換器而言,SiC MOSFET可作為開關器件使用。而在電力電子變換器中,升降壓斬波電路是最基本的電路結構,以此為基礎可擴展出各類電力電子變換器。因此,這里以升壓變換
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功率器件 Boost
- 通過檢測RC網絡中C兩端的電壓,作為電流信號,幾路電流信號(本例只有兩路)通過一個相同的電阻就得到了平均值均流母線,平均值均流母線電壓值與負載有關,表征負載電流的大小。然后將每路采樣來的電流信號與母線電壓比較,得到...
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Buck電路 并聯 均流電路
- 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3所示為單周期控制的PFC整流器,省去了線電壓檢測器和乘法器,是一種比較簡單的電流控制模式,電流檢測電路與傳統的乘法器控制方式中所使用電流檢測電路不同。檢測電流為電感電流的Boost功率因數校正器,電流檢測采...
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單周期 BOOST 整流器
- 圖改進型ZVT-BOOST電路為了減少ZVT-BOOST電路輔助管的關斷損耗,在輔助管上加入無損吸收電路,實現輔助管的軟關斷。電路如圖所示,圖中C1、VD1就是關斷時的無損耗吸收電路。...
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改進型 ZVT-BOOST
- Totem-PoleBoostPFC拓撲的控制電路原理圖研究此拓撲的文獻多采用滯環控制的策略[4~6]。針對此拓撲,滯環控制存在穩定性不高,不能工作于臨界電流模式下,頻率受滯環寬度限制,不能利用現有高效PFC芯片等諸多問題。...
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Totem-Pole Boost PFC拓撲 控制電路
- 對于buck電路的成本,很多人認為與三級電路相比其優勢并不明顯。但實際上,從性能、尺寸、可靠性上來說,buck電路都要優于三級電路。糾結于成本問題的設計者有可能是因為實踐機會較少,對成本的了解不夠深刻,所以出現了高估的現象。另一方面,一旦多家企業都開始產出,就必定將對電路進行優化,到時成本將不再是問題。下面就來對雙buck電路的成本問題進行討論。 就性能而言,三級電路與雙BUCK是不在一個層面的。但三級電路控制非常簡單,容易理解,不像雙BUCK電路控制復雜精確。三級電路采用的MOS功率器件太多,影響
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buck電路 三級電路
- 提出了一種以STM32F103為控制芯片的MPPT匯流箱的設計方法,一片STM32F103控制四路BOOST電路,四路控制脈沖相位互錯90度,以減小輸出紋波;RS485主從式的通訊架構;采用基于功率預測的MPPT算法,電壓外環電流內環的控制方法;基于最小時間片的軟件設計。
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MPPT 匯流箱 STM32 BOOST 錯相位 201603
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