为了满足应用的要求,为PFC选择的拓扑结构是一个重要考虑因素,它们将决定整体的解决方案和性能。此外,并非所有拓扑结构都可以满足所有要求,就像并非所有拓扑结构都支持三电平开关或双向性。本文将介绍一些常见的三相拓扑结构并讨论它们的优缺点。Vienna整流器(三开关升压)在深入研究Vienna整流器的技术细节和特征之前,有必要了解一下它的历史,但更重要的是,我们要就所讨论的内容达成共识。Vienna整流器是一种脉宽调制整流器,由 Johann W. Kolar于1993年发明。在Kolar发明它之前,人们使用每
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PFC 拓扑结构 整流器 三开关升压 双向开关
反激式拓扑结构凭借其宽工作范围内所具有的简单性与稳健性,近几十年来一直在低功率 AC/DC 应用中占据主导地位。而同步整流器 (SR) 也在最近几年中取代了反激电源中传统的肖特基二极管,实现了效率的明显提升。但是,反激式变换器仍需不断改进传统的反激拓扑,才能应对效率与功率密度需求的不断提高。截至目前,反激拓扑已出现多个变体版本,并成功应用于 AC/DC 应用,例如零电压开关 (ZVS) 反激拓扑、有源钳位反激拓扑 (ACF),以及即实现了零电压开关又降低了开关损耗的混合式反激拓扑。这些新型反激拓扑改善了效
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芯源系统 变换器 整流器
在许多应用中,调节电路距离传感器很远。一个很好的例子是在放射性应用的恶劣环境中进行测量,其中调节电路应放置在安全区域,甚至距离 LVDT 数百米。在这些情况下,通过 5 线配置长距离传输两个次级电压可能具有挑战性。对于远离 LVDT 的调节模块,需要具有低分布电容的均衡布线。这意味着布线成本的显着增加。在之前的文章中,我们讨论了二极管整流器解调器的操作和挑战。在本文中,我们将首先了解整流器型解调器的一般局限性。然后,我们将看到同步解调器可以解决其中的一些问题。,我们将了解 LVDT 应用中同步解调的缺点。
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LVDT 整流器
我们可以预见,随着 5G 网络的部署,在世界范围内将有大规模的扩建浪潮,并需要许多高质量的电信整流器来提供所需的电力。为了满足提高效率、降低运营成本和降低物料清单成本的需求,人们对宽带隙解决方案重新产生了兴趣。同样,人们也在不断努力提升服务器电源,使其能效水平不断提高,同时将热量损耗降至最低。现在,为数字经济、大数据、物联网和人工智能提供动力的超大规模数据中心使用 30KW 以上的服务器机架和高度复杂的冷却管理系统运行。具有更大天线阵列(多达 64 发送/64 接收)、可将数据速率提升
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整流器 数据中心
摘要:针对采用常规控制方式的PWM整流器存在动静态性能较差的问题,提出了一种PWM整流器的新型控制方法。该方法电压外环采用滑模控制,电流内环采用内模控制,结合了滑模控制和内模控制的优点,即充分利用滑模控制的
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PWM 三相电压型 控制方法 整流器
在平时的工作中,可控硅整流器作为一种常用到的重要元件,在工程师们的设计方案中出现频率是很高的。其中,6脉冲可控硅整流器和12脉冲可控硅整流器都非
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整流器 可控硅 脉冲
1.什么是光引擎?光引擎就是把恒流源和光源做到同一块铝基板上,只要固定到散热器和焊两根电源线就变成灯具。2.光引擎有哪些优点?可以说推广光引擎的最
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线性恒流源 LED 整流器 光引擎
科普变频器的相关知识-变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
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变频器 逆变器 整流器
LED“抗衰老”的几个小妙招,智能控制LED灯带亮灭的原理方案-LED开路保护器具有不同的特性和额定电压可选。某些保护器被设计成保护灯串中的单个LED;其他的可以允许设计人员用一个单一的器件保护两个、三个、四个或者五个LED,以节约成本。Littelfuse新一代的LED开路保护器,可以同时提供ESD保护。
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变频器干扰的解决方法,如何解决变频器的电磁干扰-变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。在工业现场,变频器的干扰问题出现得比较多,且比较严重,甚至导致控制系统无法正常投入使用。
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变频器 整流器 电磁干扰
变频器的常用控制方式- 变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
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变频器的基本组成与其工作原理-变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
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谈谈变频器的原理及应用中出现的问题-变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
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什么是同步整流器?开关MOSFET较同步整流器在功率电源中的耗散如何?-同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。它能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。
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整流器 mosfet 二极管
针对二极管不控整流和相控整流电流波形畸变严重、谐波分量大、功率因数低等问题,本文建立了三相PWM(Pulse WidthModulation)整流器的低频等效数学模型,设计了电压、电流双闭环PI I(Proportion Integral)调节器,制定了合理的PWM控制策略,并通过实验对整流器模型、控制器和控制策略进行了验证。实验结果表明,本文设计的整流器交流侧电压和电流波形基本同相,即网侧功率因数高。说明PI调节器的稳定性较高,控制策略设计合理。
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PWM控制策略 整流器 功率因数
整流器介绍
一 什么是整流器?
整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。
二 整流器三极管参数
三极管的hFE参数与贮存时间ts相关,一般hFE大的三极管ts也较大,过去人们对ts的认识以及ts的测量仪器均 [
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