在现代电子设备中,AC-DC变压器扮演着将交流电转换为直流电的重要角色。然而,在实际应用中,如果AC-DC变压器的电容未完全放电就重新上电,可能会导致输出电压异常,这不仅会影响设备的正常运行,还可能对设备造成损坏。
提出了一种适用于三电平NPC整流器的预测直接功率控制策略 ,将系统有功功率 、无功功率和中性点电压作为控制目标 , 既不需要滞环比较器也不需要开关表 ,提高了输入电流质量 , 也实现了有功功率、无功功率和中性点电压的平滑调节 。最后 ,通过Matlab/Simulink仿真结果验证了所提预测直接功率控制策略的可操作性和有效性。
在现代电子技术迅速发展的背景下,整流器作为电流转换装置的核心部件,其性能提升对系统整体效能有着至关重要的影响。近年来,随着设备小型化、高效能化的需求日益增加,研发出既节省空间又能显著改善散热性能的整流器成为了业界关注的焦点。本文将深入探讨这一领域的技术创新、产品特点及应用前景。
随着电力电子技术的快速发展,PWM(脉冲宽度调制)整流器因其高效、可控性强等优点,在电力系统中得到了广泛应用。然而,传统的PWM整流器在网侧电流控制方面仍存在一些问题,如电流过零点跟踪速度慢、谐波电流抑制效果不理想等。针对这些问题,本文提出了一种基于数控电感的PWM整流器网侧电流改善方法,并通过PSCAD软件进行了仿真验证。
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。
在电力电子技术领域,整流器作为AC-DC转换的核心部件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。近日,凌力尔特公司(Linear Technology Corporation,现隶属于Analog Devices)推出了一款革命性的低损耗三相理想二极管桥式整流器参考设计,并在其评估板DC2465上进行了演示。这一创新设计不仅显著降低了整流过程中的功率和电压损耗,还极大地提高了系统的电源效率和空间利用率,为电力电子行业树立了新的标杆。
AC-DC 转换器使用各种电子元件,包括二极管和电容器。它们基于整流器的运行,整流器允许从具有零平均值的波形开始获得具有非零平均值的波形。大多数电源应用都使用直流电压,因此必须将正弦交流电压(50 或 60 Hz)转换为直流电压。通常,使用变压器和二极管整流器将输入交流电转换为直流电就足够了,但如果所涉及的功率明显较高,则元件的尺寸可能会更大。这些电路的主要元件是二极管,这是一种非线性元件,其输出端的信号并不总是遵循其输入端信号的趋势,它用于使电流只沿一个方向流动。在许多应用中,它必须提供大量能量,因此有相当坚固和强大的功率模型可供选择。在功率和高频应用中,一个非常重要的参数是恢复时间,即电流通过零点的瞬间和反向电流降至其最大峰值的 25% 的瞬间之间的时间。
今天,小编将在这篇文章中为大家带来使用运算放大器的精密全波整流器的详细设计,通过阅读这篇文章,大家可以对该设计具备清晰的认识,主要内容如下。
同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。它能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。
使用肖特基整流器、100µA/1.7kΩ 仪表和合适的串联电阻, 可以在单个范围内监控 10µA 至超过 100mA 的电流,指示速度仅受仪表弹道学的限制。
摩托车整流器是一个重要的电气组件,它主要的作用是将发电机发出的交流电转换为直流电,以便为摩托车的电气系统提供稳定的直流电源。
【2024年3月11日,德国慕尼黑和加利福尼亚州长滩讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)在美国国际电力电子应用展览会(APEC)上推出全新固态隔离器产品系列。该系列可实现更快速、可靠的电路交换,并拥有光学固态继电器(SSR)所不具备的保护功能。这些隔离器采用无芯变压器技术,支持高20倍的能量传输的同时,还具备了电流和温度保护功能,实现更高的可靠性和更低的成本。这款,与目前使用的传统的固态隔离器驱动SCR(硅控整流器)和可控硅的方案相比,新的固态隔离器可驱动英飞凌的OptiMOS™和CoolMOS™,其功耗降低多达70%。
变频电机是一种使用非常广泛的电机。由于其具有调速范围广、启动电流小、运行平稳、节能等优点,因此在各个领域都得到了广泛应用。例如,在工业自动化领域中,变频电机可用于各种机械和设备的驱动,如泵、风机、传送带等,以提高生产效率和产品质量。
为增进大家对整流器的认识,本文将对可控硅整流器的安装注意事项以及可控硅整流器在电路中的主要用途予以介绍。
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