- 关键电路参数设计1)滤波电感Lf 设计ZVT Boost 的输入电压范围是Uin=125V~360V, 输出电压Vo=360V,输入最大电流为Iimax=15A,开关频率fs=20kHz,boost
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光伏逆变器 Boost
- 随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在大功率变频器,会使用负电压为IGBT提供关断负电压;另外,在
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负电压 电源设计 Buck-Boost
- Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位。公司宣布推出超级电容提升技术,S-CAP BOOST,为工业和医疗应用提供备份和峰值功率解决方案。由于安全规定,锂离子或酸性电池不允许使用,基于最新的超级电容器技术,结合智能控制和监测, S-CAP BOOST为设备制造商提供了一种解决方案,达到在短时间内提供最大功率或紧急备用的目的。根据不同的应用环境,S-CAP BOOST可以给电容组充电,并监控电容组像UPS一样工作,提供备份电源,
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Powerbox S-CAP BOOST 超级电容技术 优化充电
- 从充电和放电角度谈Boost电路的基本原理-Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章针对新手,将为大家介绍boost升压电路的工作原理。
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Boost 充放电
- 基于有源功率因数校准技术,设计了一款高功率因数开关电源实验平台,平台具有自动功率因数校正,结构简单,保护措施完善等优势。平台整体系统设计以德州仪器公司的APFC芯片UCC28019为核心器件,采用电流内环加电压外环的双闭环控制,保证了系统功率因数不低于0.95,采用电流电压互感器采集信号相位,测量并实现功率因数实时显示,同时也可对异常输出进行继电保护。电源系统采用BOOST升压电路,在输出36V/2A额定条件下效率不低于95%,采用良好的闭环反馈电路补偿机制,电压调整率和负载调整率均不高于0.5%。控制核
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功率因数校正 UCC28019 BOOST MC9S12XS128 20170203
- 风能、太阳能等新能源均需经过电力电子变换才能接入电网,随着新能源发电量的逐年攀升,市场对电力电子变换器的要求朝着大功率、高频率、低损耗的方向快步前进。作为传统电力电子变换的开关器件,Si IGBT已难以满足需求,而新型半导体器件SiC MOSFET具有更好的性能,被普遍认为是新一代的功率器件。 对于电力电子变换器而言,SiC MOSFET可作为开关器件使用。而在电力电子变换器中,升降压斩波电路是最基本的电路结构,以此为基础可扩展出各类电力电子变换器。因此,这里以升压变换
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功率器件 Boost
- 通过检测RC网络中C两端的电压,作为电流信号,几路电流信号(本例只有两路)通过一个相同的电阻就得到了平均值均流母线,平均值均流母线电压值与负载有关,表征负载电流的大小。然后将每路采样来的电流信号与母线电压比较,得到...
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Buck电路 并联 均流电路
- 传统的两电平逆变电桥可以很容易地拆分得到Buck和Boost电路,采用类似的方法,可加将如图(a)所示的二极管钳位型三电平逆变桥臂,经过适当改进,拆分为如图(b)和(c)所示的具有价值的三电平Buck电路和Boost电路....
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三电平 Buck电路 Boost电路
- 图3所示为单周期控制的PFC整流器,省去了线电压检测器和乘法器,是一种比较简单的电流控制模式,电流检测电路与传统的乘法器控制方式中所使用电流检测电路不同。检测电流为电感电流的Boost功率因数校正器,电流检测采...
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单周期 BOOST 整流器
- 图改进型ZVT-BOOST电路为了减少ZVT-BOOST电路辅助管的关断损耗,在辅助管上加入无损吸收电路,实现辅助管的软关断。电路如图所示,图中C1、VD1就是关断时的无损耗吸收电路。...
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改进型 ZVT-BOOST
- Totem-PoleBoostPFC拓扑的控制电路原理图研究此拓扑的文献多采用滞环控制的策略[4~6]。针对此拓扑,滞环控制存在稳定性不高,不能工作于临界电流模式下,频率受滞环宽度限制,不能利用现有高效PFC芯片等诸多问题。...
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Totem-Pole Boost PFC拓扑 控制电路
- 对于buck电路的成本,很多人认为与三级电路相比其优势并不明显。但实际上,从性能、尺寸、可靠性上来说,buck电路都要优于三级电路。纠结于成本问题的设计者有可能是因为实践机会较少,对成本的了解不够深刻,所以出现了高估的现象。另一方面,一旦多家企业都开始产出,就必定将对电路进行优化,到时成本将不再是问题。下面就来对双buck电路的成本问题进行讨论。 就性能而言,三级电路与双BUCK是不在一个层面的。但三级电路控制非常简单,容易理解,不像双BUCK电路控制复杂精确。三级电路采用的MOS功率器件太多,影响
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buck电路 三级电路
- 提出了一种以STM32F103为控制芯片的MPPT汇流箱的设计方法,一片STM32F103控制四路BOOST电路,四路控制脉冲相位互错90度,以减小输出纹波;RS485主从式的通讯架构;采用基于功率预测的MPPT算法,电压外环电流内环的控制方法;基于最小时间片的软件设计。
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MPPT 汇流箱 STM32 BOOST 错相位 201603
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