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求一种电流前馈双闭环PI控制器逆变仿真设计方案(2024-07-31)
求一种电流前馈双闭环PI控制器逆变仿真设计方案;1
逆变电路闭环控制
逆变器的控制方法有:PID控制、滞环控制、无差拍控制、重复控制、比例谐振控制、智能控制。各种控制方式都有自身的优缺点。
传统......
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6个技术点,带您理解用于电池储能系统的 DC-DC 功率转换拓扑结构(2024-06-12)
至源极电压(VDS)会降低,而漏极电流(ID)会增加。两者存在重叠, 这种重叠会产生功率损耗,称为导通损耗和关断开关损耗。软开关是一种用于限制开关损耗的控制方案,其方法是延迟 ID 斜坡到 VDS 接近......
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在不使用数字控制器的情况下,闭合无线充电器接收器和发射器之间的控制环路(2024-07-16)
检测到其输出电流的方向是从负极过零位到正极时,SWx与VIN导通,占空比与其对应的PTHx引脚电压成比例。当SWx引脚与VIN导通时,流经发射器谐振电路的电流量增加。因此,每个电桥驱动器的占空比控制发射端谐振电路电流的幅值,电流......
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用于电池储能系统 (BESS) 的DC-DC功率转换拓扑结构(2024-05-09)
至源极电压(VDS)会降低,而漏极电流(ID)会增加。两者存在重叠,这种重叠会产生功率损耗,称为导通损耗和关断开关损耗。软开关是一种用于限制开关损耗的控制方案,其方法是延迟 ID 斜坡到 VDS 接近......
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充分利用IGBT的关键在于要知道何时、何地以及如何使用它们(2023-10-16)
器将电流导入铜线圈,从而产生电磁场。电磁场穿透锅底,产生电流,使锅升温。
图 3:电磁炉框图
对电磁炉的基本要求如下:
● 高频开关
● 功率因子接近 1
● 宽负载范围
基于谐振电路的......
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大联大世平集团推出基于onsemi产品的高集成准谐振反激式电源转换器方案(2023-04-11)
;
带谷底开关的准谐振电流模式控制;
谷底锁定避免了谷底跳跃操作时的可闻噪音;
支持Type-C PD3.0 & PPS协议;
自适应输出OVP和UVP;
开回路保护;
PCBA 尺寸......
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大联大世平推出基于onsemi产品的高集成准谐振反激式电源转换器方案(2023-04-11)
;
● 带谷底开关的准谐振电流模式控制;
● 谷底锁定避免了谷底跳跃操作时的可闻噪音;
● 支持Type-C PD3.0 & PPS协议......
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如何为直流超快充电桩设计选择合适的拓扑结构(2024-04-26)
的主要优点是消除了两个钳位⼆极管,可将动力电池的元器件数量减少。SHB
LLC拓扑具有两种⽤于谐振电路操作的调制⽅案,从⽽为直流电压转换提供更⼤的控制灵活性。外部开关S1和S4发⽣对称调制,具有相同的信号和50%占空⽐,⽽内......
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如何为直流超快充电桩设计选择合适的拓扑结构?(2024-03-04)
变换器(参考⽂献5)
同DNPC LLC相脚相⽐,SHB LLC相脚的主要优点是消除了两个钳位⼆极管,可将动力电池的元器件数量减少。SHB LLC拓扑具有两种⽤于谐振电路操作的调制⽅案,从⽽为直流电压转换提供更⼤的控制......
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干货!PWM控制原理及电路应用详解(2024-12-16 16:47:17)
PWM逆变电路
常用的PWM逆变电路控制方法......
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大联大世平集团推出基于onsemi产品的高集成准谐振反激式电源转换器方案(2023-04-12)
的高工作频率;
高功率密度(1.62 W/cm3);
在拔下电缆时快速关闭FET,并在再次插入电缆Vbus降至5V时打开FET;
带谷底开关的准谐振电流模式控制;
谷底......
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电驱动系统的传导噪声干扰源抑制(2024-03-07)
。通过一种特殊的控制方法,软开关过渡电路可以有效地避免瞬态开关电压和电流的重叠。
根据发展过程,软开关转换电路分类:
可分为准谐振电路;
零开关PWM电路;
零开关PWM回路......
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基于ON Semiconductor NCP1344 +NCP4306 +NCP(2022-12-09)
& 230vac)功耗小于75mW
3、低损耗DSS简化了外部Vcc电路
4、非常低的输出电压纹波和噪音
5、固有的SCP和OCP保护
6、高功率密度(1.15 W/cm3)
7、带谷的准谐振电流模式控制......
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电动车无线充电结构(2024-07-05)
容Cr。
“谐振”,其实就是共振。
谐振电路利用电感(L)及电容(C)完成电路的共振,交流电路的阻抗非定值,随频率变化。
· 阻抗(Z)
阻抗是电路对电流抵抗的度量。在交流电路中分实部与虚部,实部......
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基于GD32F303的高频DC/DC变换器解决方案(2024-06-17)
软硬件配合框图
2个HRPWM高分辨率PWM中断,最大定时频率600kHz。要求具有精准的对上升沿和下降沿的控制。
8路12位ADC采样,分别用于采样输入电压、输入电流、原边谐振电流、输出电压、输出......
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基于π网络零相位法实现频率测量与电容测量系统的设计(2023-06-15)
,并且会因此增加π网络电路的杂散项,对测量石英晶体的谐振频率产生不利影响。
2.4 基于π网络的静电容测量方法
利用DDS(直接数字频率合成)信号源作为激励源,其输出交流信号频率远离石英晶体谐振......
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PN8368 5V1.5A高精度低功耗电源芯片(2023-09-13)
电源芯片PN8368是一款应用于5-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈交直流转换器,内部集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,恒压控制模式采用多模式控制方式,合理......
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近距离了解电动汽车中的谐振电容器(2024-04-10)
转换器拓扑中的一种类型,通过控制开关频率来实现输出电压恒定的谐振电路。
谐振式转换器通常用于高压应用,以用来平滑波形,提高功率因数,并减少高频功率开关(如MOSFET和IGBT)造成的开关损耗。
需要......
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解析LLC谐振半桥变换器的失效模式(2024-04-26)
<fr2,谐振电路的输入阻抗为容性。因此,谐振电路电流超前于MOSFET两端电压的基波量;MOSFET电流在其开通后为正,在其关断前为负。
图8. 容性负载(a)和感性负载(b)时的......
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理解了这几个基础电路,模电分析就不难!(2024-10-12 21:34:57)
直流放大器
能够放大直流信号或变化很缓慢的信号的电路称为直流放大电路或直流放大器。测量和控制方......
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安森美NCP1345用于离线 USB-PD 和 USB Type-C 电源转换器(2023-08-02)
kHz 的高工作频率;
6. 高功率密度 (1.62 W/cm3);
7. 在拔下电缆时快速关闭 FET,并在再次插入电缆时 Vbus 降至 5 V 时打开 FET;
8. 带谷底开关的准谐振电流模式控制......
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基于AT89C51单片机和地感线圈实现动态车辆检测器的设计(2023-06-27)
带通和相加器组成的带阻滤波器、同相直流放大器、迟滞比较电路和波形整形电路组成。基准频率的获取直接影响测量精度,如果谐振电路的振荡频率较低,当有不同类型车辆经过地感线圈时,谐振电路输出信号的波形形状变化不大,只存......
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采用AT89C51单片机实现动态车辆检测器系统的设计(2023-07-03)
频率的获取直接影响测量精度,如果谐振电路的振荡频率较低,当有不同类型车辆经过地感线圈时,谐振电路输出信号的波形形状变化不大,只存在由于车辆底盘离地面高低不同而引起的微弱变化。这样......
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MCU晶振谐振电容的计算方法(2024-11-13 14:29:38)
MCU晶振谐振电容的计算方法;
在实际应用中使用外置晶振(HSE)作为单片机时钟源时,经常会有工程师遇到定时精度误差较大,或者上电后系统不工作,需要手动复位一次才能正常工作的情况,此类......
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意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能(2023-02-21)
大限度地减少可闻噪声,改善稳压性能,降低总谐波失真度。在准谐振操作稳定状态下,波谷锁定方法锁定跳过的波谷数量,直到输出功率或输入电压发生明显变化。即使在中低负载负载条件下,电流......
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意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能(2023-02-21)
大限度地减少可闻噪声,改善稳压性能,降低总谐波失真度。在准谐振操作稳定状态下,波谷锁定方法锁定跳过的波谷数量,直到输出功率或输入电压发生明显变化。即使在中低负载负载条件下,电流......
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意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升LED照明性能(2023-02-21)
稳压性能,降低总谐波失真度。在准谐振操作稳定状态下,波谷锁定方法锁定跳过的波谷数量,直到输出功率或输入电压发生明显变化。即使在中低负载负载条件下,电流整形结合波谷锁定仍然可以改进功率因数和THD失真度。使用......
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基于准DPC的LCL型光伏并网逆变器的控制策略(2024-08-01)
功率也在持续变化,而传统的PI 控制方法并不能达到理想的控制效果。本文的功率控制器采用了一种基于模糊PI 的控制方法,运用Mamdani 模糊推理机制在线对PI 控制器参数进行整定和优化。图3 为模糊PI 控制......
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意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能(2023-02-21)
限度修正功率因数。此外,HVLED101 是首款采用意法半导体新开发的波谷锁定技术的高功率因数反激式变换控制器,可最大限度地减少可闻噪声,改善稳压性能,降低总谐波失真度。在准谐振操作稳定状态下,波谷锁定方法......
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华为“超导量子芯片”专利公布(2022-11-03)
已经公开了“一种超导芯片中量子比特的控制方法及其相关设备”、“超导量子计算系统和量子比特操控方法”、“一种量子芯片和量子计算机”等多项相关专利。
量子......
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学子专区—ADALM2000实验:调谐放大器级—第2部分(2024-12-11)
提供所需的电流(或功率)增益来驱动负载。
图1.并联LC谐振电路。
谐振频率的计算必须考虑第二个耦合电容C2。公式1给出了图1中电路的谐振......
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Transphorm与伟诠电子合作推出氮化镓系统级封装器件,支持多功率等级,创造竞争优势(2023-12-28)
合作推出100瓦USB-C PD电源适配器参考设计。该参考设计电路采用两家公司合作开发的系统级封装(SiP)SuperGaN®电源控制芯片WT7162RHUG24A,在准谐振反激式(QRF)拓扑......
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Transphorm与伟诠电子合作推出氮化镓系统级封装器件(2023-12-28)
户带来规模经济以及无与伦比的氮化镓稳健性 本文引用地址:2023 年 12 月 28 日 — 全球领先的氮化镓(GaN)功率半导体供应商, Inc.(Nasdaq:TGAN)与适配器USB-C PD控制器集成电路的......
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Power Integrations推出新款可编程、小巧及高效的零电压开关电源IC(2022-11-16 10:01)
器市场应用非常需要的超紧凑和纤薄外形的设计要求。UFCS是中国通信标准化协会发布的新标准。InnoSwitch4-Pro IC采用独特的控制方法,在DCM和CCM中都能实现ZVS。与ClampZero IC搭配使用时,该控制方法......
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意法半导体发布集成先进功能的反激式控制器,提升 LED照明性能(2023-02-21)
低总谐波失真(THD),最大限度修正功率因数。此外,HVLED101 是首款采用意法半导体新开发的波谷锁定技术的高功率因数反激式变换控制器,可最大限度地减少可闻噪声,改善稳压性能,降低总谐波失真度。在准谐振......
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具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构(2023-10-24)
提出了一种整合了PFC功能的单电感结构LLC谐振拓扑结构,如图1所示。这个拓扑结构由升压电路和半桥LLC电路组成,二者使用同一对开关MOS Q1和Q2。L1是升压电路的主电感。当升压电路的MOSFET Q1和Q2......
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具备高功率因数性能的单级AC-DC拓扑结构(2023-10-24)
提出了一种整合了PFC功能的单电感结构谐振拓扑结构,如图1所示。这个拓扑结构由升压电路和半桥电路组成,二者使用同一对开关MOS Q1和Q2。L1是升压电路的主电感。当升压电路的MOSFET Q1和Q2开始......
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ST VIPERGAN5065100系列高压氮化镓转换器,支持最高100W输出功率(2023-07-12)
据负载调整其开关频率。在重负载期间,准谐振电路可将GaN的导通与变压器去磁(ZCD引脚)同步,显著减少损耗。同样,重负载载或中等负载会触发跳谷。概括而言,负载降低时,晶体管可跳过一个或多个谷底。在这种情况下,开关......
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资深工程师分享7种常见二极管应用电路解析(2024-11-30 17:23:02)
故障分析
对于这一电路中的二极管故障检测最好的方法是进行代替检查,因为二极管如果性能不好也会影响到电路的控制效果。
当二极管VD1开路时,不存在控制......
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二极管的7种应用电路解析,图文并茂太详细了!(2025-01-03 22:03:30)
。
4.故障检测方法和电路故障分析
对于这一电路中的二极管故障检测最好的方法是进行代替检查,因为二极管如果性能不好也会影响到电路的控制......
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支持Qi和 AirFuel的双标准无线充电天线和有源整流系统(2024-05-16)
上的压降以及电流方向,比较器输出还需要采用一个类似于文献[7]提出的滤波电路来处理,最后获得功率开关的控制信号CTRLi。滤波电路的用处是消除比较器输出中的毛刺和杂散换向信号。比较......
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示波器测量开关电源实用技巧分享(2022-12-21)
师在测量信号电压的同时,还需要查看电流波形。比如查看LLC电路的谐振电流的工作状态是否正常,这时候就需要借助电流探头进行电流测量。
实测 演示
在实测部分,使用5G Sa/s,10-bit ADC的RTM3004......
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使用示波器进行开关电源测量(2023-03-24)
要查看电流波形。比如查看LLC电路的谐振电流的工作状态是否正常,这时候就需要借助电流探头进行电流测量。
实测演示
在实测部分,使用5G Sa/s,10-bit ADC的RTM3004示波器,RT-ZHD16差分......
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Transphorm与伟诠电子合作推出氮化镓系统级封装器件,支持多功率等级,为客户创造竞争优势(2023-12-28 10:11)
产品开发WT7162RHUG24A是一款真正的集成电路,专为应用于45至100瓦USB-C PD电源适配器而设计。该器件集成了Weltrend的WT7162RHSG08准谐振/多模反激式PWM控制器和Transphorm......
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PI推出新款可编程、小巧及高效的零电压开关电源IC(2022-11-16)
ClampZero IC搭配使用时,该控制方法可支持更高的操作频率,而不会造成效率的下降。InnoSwitch4-Pro产品单独使用时,在DCM和CCM模式下还同时支持准谐振的开关工作。可选......
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非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计(2022-02-23)
们会对电源的工作模式带来限制(例如,无法工作于CCM工作模式)。为了克服互补有源钳位电路所带来的设计限制,可以采用另外一种更先进的控制技术,即非互补有源钳位。该技......
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SP9683高频准谐振、集成650V氮化镓功率器件,30W高性能ACDC芯片(2024-02-22)
SP9683高频准谐振、集成650V氮化镓功率器件,30W高性能ACDC芯片;
SP9683E是一款集成GaN功率器件的高频准谐振反激控制器,集成 650V GaN 功率器件,适合设计在离线式USB......
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降低变频器“谐波”的方法(2024-04-03)
低谐波成分;功率单元的串联多重化是采用多脉波(如30脉波的串联),功率单元多重化线路也可降低谐波成分。此外还有新的变频调制方法,如电压矢量的变形调制。
变频器的控制方式的完善
随着电力电子技术、微电......
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面向未来电动汽车的技术:具有最小容差的全新变压器设计(2024-07-19)
switching, ZVS),优势是减少开关损耗。它们最常出现在LLC 谐振转换器中,其电路中的谐振电感可实现零电压开关,使得LLC 器件非常适合要求高效率及大功率的车载充电器(OBC)应用。
LLC 一词指的是谐振电路......
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汇总信号链中相关的射频计算器(2024-04-24)
增益及空间损耗已知的情况下,计算接收信号强度(单位为dBm)。
2)谐振电路计算器
谐振电路是指电感(L)与电容(C)并联的LC 电路。谐振电路因其谐振特性应用广泛,并能在许多电气应用中实现,如滤波器,频率......
相关企业
;广州谐振电子科技有限公司;;
;晶振电子(深圳)有限公司;;晶振实业有限公司,成立于1992年,是专门从事生产压电元件的厂商之一。主要产品有石英晶体谐振,包括SMD7*5、SMD6*3.5、SMD5*3.2、SMD4*2.5
变频器以及高压输变电产业的系列化交直流金属化膜电容器,包括用于以上系统母线电源的直流滤波电容器,输出端的交流滤波电容器、各类新能源车辆专用的DC-Link电容器、IGBT和IGCT缓冲吸收电容器、谐振电容器、输出回路的
;天明伟业电子;;专业生产工业电容,谐振电容,吸收电容,直流支撑滤电容器,安规电容,CBB电容! 20uf800v 30uf800v 50uf800v 0.44uf2500v 0.47uf2500v
;深圳市谐振电子有限公司;;主营:LED照明电源;LCD-TV电源;电源适配器;工业标准电源; DVB电源板;数字功放电源;高清播放器电源;投影机电子镇流器;各类定制电源。 深圳市谐振电
;廊坊开发区永振电子科技有限公司;;廊坊开发区永振电子科技有限公司是石英晶体振荡器、石英谐振器专业生产厂家。公司位于河北省廊坊市经济技术开发区内。公司引进国际先进的生产、检测设备、仪器,拥有
;深圳市兆微科技有限公司;;深圳市兆微科技有限公司是一家专业于集成电路的研发及销售的高新技术企业,公司专注于为消费类电子研发高品质芯片,拥有专业的技术支持团队服务客户,加速客户的产品研发周期,抓住
;迅鹏电子;;迅鹏电子是一家单片机控制电路研究工作室,可以承接各种工业自动控制方案设计任务。
;深圳市进芯电子商行;;我司从事晶振电子元器件销售,品牌有:ABRACON、AVX、kyocera(京瓷)、EPSON(爱普生)、KDS、NDK、TXC、CITIZEN(西铁城)、CTS、ECS
变二极管稳压管发光管肖特基二极管整流二极管开关二极管变容二极管保险丝自恢复保险丝晶体三极管场效应管高频三极管晶振电感晶体谐振器固体钽电容集成电路驱动器接受器收发器监控电路可控硅复位电路运算放大器A/D转换电路D