LED(發(fā)光二極管)作為新一代照明技術,以其高效、節(jié)能、環(huán)保等特點,正逐步取代傳統(tǒng)照明設備。然而,LED的驅動電源設計卻是一項復雜且關鍵的任務,特別是要確保高效率以滿足現(xiàn)代照明系統(tǒng)的嚴格要求。選擇合適的拓撲結構和控制策略對于設計高效率LED驅動電源至關重要。
工業(yè)、汽車、IT和網絡公司是電源電子、半導體、器件和系統(tǒng)的主要購買者與消費者。這些公司使用各種可用的DC-DC轉換器拓撲結構,采用不同形式的降壓、升壓和SEPIC結構。
優(yōu)化Boost電路的性能,可以從多個方面入手,以下是一些關鍵的優(yōu)化策略:
施加在開關上的電壓 斬波和平滑輸入輸出電流 繞組的利用率■選擇最佳的拓撲結構需要研究: 輸入和輸出電壓范圍 電流范圍 成本和性能、大小和重量之比
隔離型有成本高、體積大等諸多缺點,因此非隔離型成為目前主流的拓撲結構,本文主要介紹非隔離型的全橋以及HERIC兩種較為常用的拓撲結構。
反激式轉換器使用的是非線性開關電源概念,與非反激式設計相比,反激式轉換器存儲磁能并充當電感器。本文簡單介紹下反激式轉換器工作原理和電路類型。
在電子工程領域,DC/DC轉換器是電源設計中的關鍵組件,用于將一種直流電壓轉換為另一種直流電壓。選擇合適的DC/DC轉換器拓撲結構對于確保系統(tǒng)的性能、效率和可靠性至關重要。本文將從不同拓撲結構的特點、應用場景以及選擇標準等方面,探討如何做出“最佳”的DC/DC轉換器拓撲選擇。
純電動汽車的動力輸出依靠電池,而電池管理系統(tǒng)BMS(Battery Management System)則是其中的核心,負責控制電池的充電和放電以及實現(xiàn)電池狀態(tài)估算等功能。
電源適配器的設計和制造要從主電路開始,其中功率變換電路是設計開關電源的核心;功率變換電路設計,就涉及到電源拓撲結構。
近年來,太陽能等可再生能源的應用顯著增長。推動這一發(fā)展的因素包括政府的激勵措施、技術進步以及系統(tǒng)成本降低。雖然光伏(PV)系統(tǒng)比以往任何時候都更加合理,但仍然存在一個主要障礙,即我們最需要能源時,太陽能并不產生能源。清晨,當人們和企業(yè)開始一天的工作時,對電網的需求會上升;晚上,當人們回到家中時,對電網的需求也會上升。然而,太陽能發(fā)電是在太陽升起后逐漸攀升的,但在需求量大的時段,如傍晚太陽落山后,還是無法提供能源。因此,太陽能等可再生能源越來越多地與儲能系統(tǒng)集成,以儲存能源供后續(xù)使用。
無線傳感器網絡是一種由許多小型、低功耗的無線傳感器節(jié)點組成的網絡,這些節(jié)點通過無線通信技術連接在一起,以監(jiān)測和收集各種環(huán)境參數(shù),如溫度、濕度、壓力、光照、聲音等。無線傳感器網絡在許多領域都有廣泛的應用,如智慧城市、環(huán)境保護、工業(yè)監(jiān)測、醫(yī)療保健等。本文將介紹無線傳感器網絡的拓撲結構和電路應用設計。
環(huán)路補償是設計DC-DC轉換器的關鍵步驟。如果應用中的負載具有較高的動態(tài)范圍,設計人員可能會發(fā)現(xiàn)轉換器不再能穩(wěn)定的工作
SAR ADC是一個非常常見的拓撲結構,這是一種在速度、分辨率和功率之間提供了很好平衡的折衷方案。SAR ADC的一個關鍵優(yōu)勢是幾乎沒有延遲。因此在很多應用領域都能看到使用SAR ADC。
SAR ADC是一個非常常見的拓撲結構,這是一種在速度、分辨率和功率之間提供了很好平衡的折衷方案。SAR ADC的一個關鍵優(yōu)勢是幾乎沒有延遲。因此在很多應用領域都能看到使用SAR ADC。
摘要:同相補償裝置主要負責消除負序、補償無功以及濾除諧波,實現(xiàn)平衡變換,基于線間潮流控制器(Interlinepowerflowcontroller,簡稱IPFC)的同相補償裝置還能實現(xiàn)機車制動時的能量回饋?,F(xiàn)主要圍繞scott變壓器和IPFC結構的單相組合式同相供電裝置,對其拓撲結構和補償原理進行論述,為控制策略的提出及設備的研制奠定理論基礎。
摘要:組合式同相供電系統(tǒng)因其在效能和經濟性方面突出的優(yōu)勢,具有極大的研究意義與良好的發(fā)展前景?,F(xiàn)主要圍繞單相組合式同相供電系統(tǒng)的構成原理及其在當前工程應用中的優(yōu)勢,對其結構方案進行著重研究,在簡述現(xiàn)有同相供電裝置基本結構的同時,比較高電壓、大容量應用場合下不同拓撲結構同相補償裝置的適用性。
摘要:常規(guī)主動配電網的網架規(guī)劃和運行方案存在線路損耗過高的問題,為此進行了主動配電網的網架規(guī)劃與優(yōu)化運行研究,將支路開關、聯(lián)絡開關以及擴展線路開關納入網架規(guī)劃中,采用雙層規(guī)劃方案,分別建立上層與下層目標函數(shù),通過函數(shù)計算輸出網架規(guī)劃最優(yōu)解:利用配電網重構實現(xiàn)多目標優(yōu)化,建立目標函數(shù),輸出最優(yōu)網絡拓撲,經過多次迭代獲得最優(yōu)運行結果。實驗結果表明,所提出的網架規(guī)劃與優(yōu)化運行方案的線路損耗比常規(guī)方案的線路損耗低,更具有實用性。
網絡拓撲結構就是指用傳輸媒體把計算機等各種設備互相連接起來的物理布局,是指互連過程中構成的幾何形狀,它能表示出網絡服務器、工作站的網絡配置和互相之間的連接。
網絡拓撲結構是指用傳輸介質互連各種設備的物理布局。網絡中的計算機等設備要實現(xiàn)互聯(lián),就需要以一定的結構方式進行連接,這種連接方式就叫做“拓撲結構”,通俗地講就是這些網絡設備是如何連接在一起的。常見的網絡拓撲結構主要有:總線型結構、環(huán)形結構、星形結構、樹形結構和網狀結構等。
計算機網絡的拓撲結構是指網絡中包括計算機在內的各種網絡設備(如路由器、交換機等)實現(xiàn)網絡互連所展現(xiàn)出來的抽象連接方式。