系统地分析了5kW恒流逆变器中辅助电源电磁干扰产生的来源和干扰方式以及对整个变流器系统性能的影响。结合工作实践给出了一系列提高电源系统电磁兼容性(EMC)的设计方法。
介绍了大电流便携式DC/DC中MOSFET的迭代流程和功耗计算。
分析了并联有源滤波器的基本工作原理,提出了一种谐波和无功电流检测的新算法,对此作了详细的理论分析。此检测算法不需要锁相环,能准确检测出负载电流中谐波及无功分量。对这种检测算法用MATLAB进行了仿真,并在以TMS320F2407DSP为控制核心的实验装置中对这种检测算法作了具体实现,仿真结果和实验结果均证实了这种检测方法的可行性。
详细介绍了一种新型的铅酸蓄电池充放电维护装置,该装置的主电路结构为电压型逆变器,采用双向SPWM逆变整流控制技术实现直流和交流电能的双向流动,从而实现蓄电池的并网充放电控制,其并网电流波形为正弦波,且功率因数可控,与常用的晶闸管充放电设备相比,具有重量轻、体积小、效率高、噪音低和对电网污染小等优点。
对于大多数多电源设计来说,相比简单的电源排序,使各电源的电压执行同步上升和下降跟踪是更加可取的解决方案。虽然从理论上讲这样做较为困难,但已经有了专用器件,这些器件能够极大地简化跟踪电路的设计 —— 即使在采用了大量特性迥然不同的电源系统中也是如此。
图1所示电路既简单又花钱不多,可以用来保护便携设备中最值钱的元件之一:电池。该电路的应用范围包括所有需要限时操作的便携设备,如测试仪器、吉他定弦器和电动玩具。
低压电源线上的瞬变电压幅值有时能达到标称电压的许多倍。这种情况常常要求对设备保护防止有人使用不适当的功率电平。防止敏感电路过电压的常用方法是增加并联嵌位电路。保险丝或其他限流器件处于这些嵌位电路的高能吸收能力之前。
由于内部断路器延迟和有限的MOSFET栅极下拉电流,大部分热插拔控制器在发生输出短路故障的最初10ms到50ms之间没有限流控制。这可能造成上百安培的瞬态电流。利用一个简单的外部电路可以解决这个问题,它将初始短路尖峰电流降至最小,并在200ns到500ns以内消除短路故障(断开电源和短路负载)。