在電力電子系統(tǒng)中,開關(guān)技術(shù)是決定系統(tǒng)效率、損耗和性能的關(guān)鍵因素之一。隨著科技的進步,各種先進的開關(guān)技術(shù)不斷涌現(xiàn),為設(shè)計高效、低損耗的電力電子設(shè)備提供了更多選擇。然而,面對眾多技術(shù)選項,如何選擇合適的開關(guān)技術(shù)以降低損耗,成為工程師們面臨的一大挑戰(zhàn)。本文將深入探討開關(guān)技術(shù)的基本原理、損耗來源、技術(shù)類型以及選擇策略,旨在為工程師提供實用的指導(dǎo)。
Power Integrations公司今日發(fā)布一款新的參考設(shè)計(DER-479) — 使用該公司的LinkSwitch-4TM系列恒壓/恒流初級側(cè)調(diào)節(jié)(PSR)開關(guān)IC設(shè)計的工業(yè)電源,而該IC采用了一個12
逆變技術(shù)對IGBT的參數(shù)要求并不是一成不變的,逆變技術(shù)已從硬開關(guān)技術(shù),移相軟開關(guān)技術(shù)發(fā)展到雙零軟開關(guān)技術(shù),各個技術(shù)之間存在相輔相成的紐帶關(guān)系, 同時具有各自的應(yīng)用電路要求特點,因而,對開關(guān)器件的IGBT的要求各
1引言直流-直流變換器(DC/DC)變換器廣泛應(yīng)用于遠程及數(shù)據(jù)通訊、計算機、辦公自動化設(shè)備、工業(yè)儀器儀表、軍事、航天等領(lǐng)域,涉及到國民經(jīng)濟的各行各業(yè)。按額定功率的大小來劃
對降壓穩(wěn)壓器的關(guān)鍵要求通常是尺寸和效率。由于印制電路板面積彌足珍貴,哪個設(shè)計人員也不愿意分配額外的空間給功率設(shè)計方案。此外,由于單片機和數(shù)字信號處理器(DSP)不斷推
硬開關(guān)是不管開關(guān)管上的電壓或電流,強行接通或關(guān)斷開關(guān)管。當(dāng)開關(guān)管(漏極和源極之間,或者集電極和發(fā)射極之間)的電壓及電流較大時,切換開關(guān)管,由于開關(guān)管狀態(tài)間的切換(由
DCDC模塊電源的中心議題:如何正確合理的選用DC/DC模塊電源DCDC模塊電源的解決方案:額定功率的考慮封裝形式注意事項選擇合適的溫度范圍與降額使用隔離電壓的考慮功耗和效率的考慮DC/DC模塊電源以其體積小巧、性能卓
1 基本原理 1.1 DC / DC 變換器的電路原理 圖1 所示的是DC / DC 功率變換器的電路原理圖,功率開關(guān)管S1~S4 及內(nèi)部集成的二極管組成全橋開關(guān)變換器,S1 及S3組成超前橋臂,S 2 及S 4 組成滯后橋臂,S1~S4 在寄
1 基本原理 1.1 DC / DC 變換器的電路原理 圖1 所示的是DC / DC 功率變換器的電路原理圖,功率開關(guān)管S1~S4 及內(nèi)部集成的二極管組成全橋開關(guān)變換器,S1 及S3組成超前橋臂,S 2 及S 4 組成滯后橋臂,S1~S4 在寄
1 基本原理 1.1 DC / DC 變換器的電路原理 圖1 所示的是DC / DC 功率變換器的電路原理圖,功率開關(guān)管S1~S4 及內(nèi)部集成的二極管組成全橋開關(guān)變換器,S1 及S3組成超前橋臂,S 2 及S 4 組成滯后橋臂,S1~S4 在寄
開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)晶體管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓及電流的一種電源。根據(jù)國際知名調(diào)查機構(gòu)DATABEANS統(tǒng)計數(shù)據(jù),從2004年至2010年每年全球開關(guān)電源市場銷售額平均保持了15%左右
開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開關(guān)晶體管開通和關(guān)斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓及電流的一種電源。根據(jù)國際知名調(diào)查機構(gòu)DATABEANS統(tǒng)計數(shù)據(jù),從2004年至2010年每年全球開關(guān)電源市場銷售額平均保持了15%左右
開關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),采用功率半導(dǎo)體器件作為開關(guān),通過控制開關(guān)晶體管開通和關(guān)斷的時間比率(占空比),調(diào)整輸出電壓,維持輸出穩(wěn)定的一種電源。早在20世紀(jì)80年代計算機電源全面實現(xiàn)了開關(guān)電源化,率先
1 引言 本文介紹的電鍍用開關(guān)電源,輸出電壓從0~12V、電流從0~5000A 連續(xù)可調(diào),滿載輸出功率為60kW.由于采用了ZVT軟開關(guān)等技術(shù),同時采用了較好的散熱結(jié)構(gòu),該電源的各項指標(biāo)都滿足了用戶的要求,現(xiàn)已小批量投入生
摘要:光開關(guān)是實現(xiàn)全光交換的核心器件,光開關(guān)的研究已成為全光通信領(lǐng)域研究的焦點。本文首先對光開關(guān)的原理進行歸納,總結(jié)光開關(guān)的應(yīng)用范圍。對傳統(tǒng)機械式光開關(guān)、微電子機械式光開關(guān)、熱光開關(guān)進行了進一步地劃分
PWM(脈寬調(diào)制)功率變換技術(shù)省去了龐大笨重的工頻變壓器,減小了裝置的體積重量,提高了電源的功率密度與整機效率。然而,在硬開關(guān)狀態(tài)下工作的PWM變換器,隨著開關(guān)頻率的上升,一方面開關(guān)管的開關(guān)損耗會成比例地上升
1引言PWM(脈寬調(diào)制)功率變換技術(shù)省去了龐大笨重的工頻變壓器,減小了裝置的體積重量,提高了電源的功率密度與整機效率。然而,在硬開關(guān)狀態(tài)下工作的PWM變換器,隨著開關(guān)頻率的上升,一方面開關(guān)管的開關(guān)損耗會成比例地
1引言PWM(脈寬調(diào)制)功率變換技術(shù)省去了龐大笨重的工頻變壓器,減小了裝置的體積重量,提高了電源的功率密度與整機效率。然而,在硬開關(guān)狀態(tài)下工作的PWM變換器,隨著開關(guān)頻率的上升,一方面開關(guān)管的開關(guān)損耗會成比例地
摘要:為了獲得更高的性能指標(biāo)、更高的效率、更高的功率密度,軟開關(guān)技術(shù)已經(jīng)在DC/AC逆變器中得到了廣泛的應(yīng)用。然而,在這一領(lǐng)域中所做的大量工作并沒有得到廣泛的認識,撰寫本文的目的在于嘗試著對軟開關(guān)技術(shù)的DC/
摘要:為了獲得更高的性能指標(biāo)、更高的效率、更高的功率密度,軟開關(guān)技術(shù)已經(jīng)在DC/AC逆變器中得到了廣泛的應(yīng)用。然而,在這一領(lǐng)域中所做的大量工作并沒有得到廣泛的認識,撰寫本文的目的在于嘗試著對軟開關(guān)技術(shù)的DC/