隨著電力電子技術的發(fā)展,諧波的危害已越來越嚴重,諧波治理問題已經(jīng)迫在眉睫。對電力電子裝置諧波源進行了分析和總結,指出了其危害及相應的諧波管理原則和綜合治理方法,并對諧波治理工作進行了展望。
介紹了SPWM穩(wěn)頻穩(wěn)壓逆變電源的設計方案,重點分析了其測量系統(tǒng),該電源設備通過取樣電機實際響應電壓Vpwm,解決了SPWM脈寬調制式變頻器與電機的匹配問題。
為了使電力變換裝置能夠安全可靠地工作,在分析其短路保護設計方法的基礎上,給出了幾種實用的電流保護電路,并對其工作機理進行了詳盡的剖析,以便變通使用。
提出了一種低成本的方波逆變電源的基本原理及制作方法;介紹了驅動電路芯片SG3524和IR2110的使用;設計了驅動和保護電路;給出了輸出電壓波形的實驗結果。
提出了一種低成本的方波逆變電源的基本原理及制作方法;介紹了驅動電路芯片SG3524和IR2110的使用;設計了驅動和保護電路;給出了輸出電壓波形的實驗結果。
提出了一種低成本的方波逆變電源的基本原理及制作方法;介紹了驅動電路芯片SG3524和IR2110的使用;設計了驅動和保護電路;給出了輸出電壓波形的實驗結果。
CompactPCI(簡稱cPCI)電源在計算機、工業(yè)和電信領域的應用已經(jīng)得到了認可。cPCI電源采用了標準的工業(yè)機械結構和高性能連接技術。然而,一般的cPCI電源沿用的是傳統(tǒng)的二極管整流技術,應用時會造成很大的功率損耗,并且限制了可用輸出功率。
CompactPCI(簡稱cPCI)電源在計算機、工業(yè)和電信領域的應用已經(jīng)得到了認可。cPCI電源采用了標準的工業(yè)機械結構和高性能連接技術。然而,一般的cPCI電源沿用的是傳統(tǒng)的二極管整流技術,應用時會造成很大的功率損耗,并且限制了可用輸出功率。
介紹了一種新穎的功率因數(shù)校正(PFC)芯片。它的主要特點是提高了輕載時的功率因數(shù)和改善了電路的動態(tài)性能。實驗表明:這種新穎的PFC控制芯片實現(xiàn)了這些功能。
闡述了用SG3525電壓調節(jié)芯片實現(xiàn)PWMBuck三電平變換器的交錯控制。相對于采用分立元件實現(xiàn)PWMBuck三電平變換器的交錯控制而言,該控制方法電路簡單,易于實現(xiàn),可以較好地解決三電平波形的不對稱問題。
介紹了PFC控制器FAN4810的主要特性,同時給出了基于FAN4810的500W高性能PFC預調節(jié)器的設計程序與方法。
為大幅度提高小功率反激開關電源的整機效率,可選用副邊同步整流技術取代原肖特基二極管整流器。它是提高低壓直流輸出開關穩(wěn)壓電源性能的最有效方法之一。
為大幅度提高小功率反激開關電源的整機效率,可選用副邊同步整流技術取代原肖特基二極管整流器。它是提高低壓直流輸出開關穩(wěn)壓電源性能的最有效方法之一。
詳細分析了一種新穎的具有較強工程實用價值的無源無損緩沖電路的工作過程,并給出了其設計方法。一臺400V輸入,110V/10A輸出的帶有該電路的Buck變換器驗證了無源無損緩沖電路的分析和工程設計。