直流-直流转换器是最常用的电路之一,特别是在电源应用中。三种主要类型的非孤立的DC-DC转换器是巴克,提升,和巴克-上升。有时,巴克变换器也被称为降压转换器,而升压转换器也被称为升压转换器。巴克变换器在增加输出电流的同时降低输入电压.
反馈是电子电路中的一种重要概念,它是指将电路输出信号的一部分或全部通过特定的元件和网络送回到输入端,与原始输入信号进行比较和处理的过程。
发光二极管 (LED) 由于物理稳健性、长寿命、高效率、快速开关能力和小尺寸而广受欢迎。LED 每瓦发出的流明数比白炽灯泡多,并且效率不受尺寸和形状的影响。
MOSFET 开关损耗,真正的晶体管需要时间才能打开或关闭。因此,在导通和关断瞬变期间存在电压和电流重叠,从而产生交流开关损耗。
它面向可能不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。解释了线性稳压器和SMPS的基本工作原理,并讨论了每种解决方案的优缺点。
在主PWM控制器位于初级侧的低DC输出电压隔离型开关电源(SMPS)中,通常采用专门设计的MOSFET作为同步整流器(SR)。作为SR使用的MOSFET具有非常小的导通损耗,有助于提高系统效率。
适用于商业和住宅用途的典型电动汽车 (EV) 充电站设计包括电能计量、交流和直流剩余电流检测、符合安全法规的隔离、带驱动器的继电器和接触器、双向通信、服务和用户界面。 。电动汽车充电站的目标是高效地向车辆输送电力,但实现电力输送只是一个开始。
太阳能和风电向电网提供可再生能源,但电力供需不平衡对其最大限度利用构成重大制约。比如中午左右,太阳能充足的时候,对电力的需求就不那么大了。结果,消费者为每瓦电支付更多费用。
锂离子和其他电池化学品不仅是汽车界的关键元素,而且主要用于储能系统。例如,千兆工厂每天可以从可再生发电中提取数兆瓦特小时的能源。我们如何解释超过24小时的能源网所承受的各种负担?这可以通过使用电池储能系统来实现。本文讨论了电池管理控制器解决方案及其在EPS开发和部署中的有效性。
消费者需要为其日常携带的各种电子设备提供便携式、快速且高效的充电器。随着越来越多的电子产品转向USB Type-C®充电器,对可用于为任何设备充电的紧凑型电源适配器的需求正在迅速增加。
USB-C型移动充电器和电源库的输出电压固定在5V。一个小型的高效提升转换电路可以将它们转换成12V电源。12V是提供电子器件最常用的电压级之一。其他输出电压可以通过修改两个反馈电阻的值来实现。
实际应用中存在多种拓扑结构,比较常见有三种基本类型,按照功能划分为(参见图2):降压(buck)、升压(boost)、升/降压(buck-boost或反转)。
与直流充电器不同,交流充电器不使用堆叠式电源模块,从而实现小型化并节省成本。单电源模块架构限制了交流充电器在公共充电站的使用,因为交流充电器无法在合理的时间内提供所需的电量。相反,充电速度为22kW,更适合住宅电动汽车充电,消费者可以接受更长的充电时间。此外,有些很受欢迎,因为它们只需要一个标准插座。交流充电器利用 电动汽车的车载充电装置将交流电转换为直流电。
反激式转换器使用的是非线性开关电源概念,与非反激式设计相比,反激式转换器存储磁能并充当电感器。本文简单介绍下反激式转换器工作原理和电路类型。
电池供电设备的激增推动了全球对更好、更低成本的电池和电池组的需求。电池制造商正在引入新的化学物质和小型化电池组,这对电力需求提出了新的、复杂的限制。另一方面,基本功能保持不变。当今的电池必须能够在不牺牲系统性能的情况下最大限度地延长运行时间并延长存储寿命。