2025年12月19日,中國——意法半導體擴展其抗輻射集成電路產品系列,新增三款專為近地軌道衛(wèi)星電源電路設計的低壓整流二極管。LEO1N58xx二極管采用批量生產的輕量化SOD128塑料封裝,可直接用于飛行任務,為開關電源及高頻DC-DC轉換器等電路提供可靠的電源管理與保護功能。
器件降低開關損耗并提高效率,Qrr 低至105 nC,VF 低至 1.45 V,結電容低,恢復時間短
整流是將交流電轉換為直流電的過程,逆變是將直流電轉換為交流電的過程。整流和逆變是電力電子學中兩個最基本的電力轉換過程。整流器是由晶體管、二極管等元器件組成的電路,通過控制晶體管的開關狀態(tài)來控制電流的方向,將交流電壓轉換為直流電壓。逆變器是由晶體管、電容、電感等元器件組成的電路,通過控制晶體管的開關狀態(tài)來改變電流的方向和大小,將直流電壓轉換為交流電壓。
為增進大家對電焊機的認識,本文將對電焊機的主要系統和組成予以介紹。
在現代電源管理技術中,同步整流憑借其獨特優(yōu)勢,已成為各類開關電源的關鍵技術,廣泛應用于從消費電子到工業(yè)電源等眾多領域。它通過運用導通電阻極低的功率 MOSFET 取代傳統二極管整流器,顯著降低了整流過程中的導通損耗,大幅提升了電源的整體效率。然而,在輕負載工況下,同步整流式電源的效率卻往往不盡人意,出現明顯下降趨勢,這一問題嚴重制約了其進一步的廣泛應用。因此,深入探究并切實改善同步整流式在輕負載時的效率,對提升電源性能、降低能源消耗意義重大。
在現代電源管理技術中,同步整流作為一種高效的整流方式,廣泛應用于各類開關電源中,從消費電子設備到工業(yè)電源系統都能看到它的身影。同步整流通過使用導通電阻極低的功率 MOSFET 來替代傳統的二極管整流器,顯著降低了整流過程中的導通損耗,從而提高了電源的整體效率。然而,在輕負載工況下,同步整流式電源的效率往往會出現明顯下降,這成為了制約其進一步廣泛應用的關鍵問題。深入研究并有效改善同步整流式在輕負載時的效率,對于提升電源性能、降低能源消耗具有重要意義。
可控硅,作為電子領域中的一種重要器件,其工作原理及廣泛應用備受關注。這種器件以其獨特的性能,在電力電子、電機驅動、自動控制等領域發(fā)揮著不可或缺的作用。
最近的進展已經通過在低側MOSFET(同步整流器)上取代壓降來消除電流檢測電阻。這種拓撲節(jié)省了感測電阻的成本和空間,并且還提供了效率的適度提高。
在車輛電氣系統中,高低壓直流/直流轉換器是一種可逆的電子裝置,它將直流從車輛的高壓(400V或800V)電池變?yōu)榈椭绷麟妷?12V)。這些轉換器可以是單向或雙向的。從1千瓦到3千瓦的功率水平是典型的,轉換器的高壓電網(主端)需要650V至1200V的組件,12V電網(副端)需要至少60V的組件。
整流器是將交流電(AC)轉換成直流電(DC)的電路。交流電總是隨時間改變其方向,而直流電卻一直朝一個方向流動。在典型的整流電路中,我們使用二極管將交流電整流為直流電。但是這種整流方法只能在電路輸入電壓大于二極管正向電壓(通常為0.7V)的情況下使用。我們之前解釋了基于二極管的半波整流器和全波整流器電路。
在現代電子設備中,AC-DC變壓器扮演著將交流電轉換為直流電的重要角色。然而,在實際應用中,如果AC-DC變壓器的電容未完全放電就重新上電,可能會導致輸出電壓異常,這不僅會影響設備的正常運行,還可能對設備造成損壞。
提出了一種適用于三電平NPC整流器的預測直接功率控制策略 ,將系統有功功率 、無功功率和中性點電壓作為控制目標 , 既不需要滯環(huán)比較器也不需要開關表 ,提高了輸入電流質量 , 也實現了有功功率、無功功率和中性點電壓的平滑調節(jié) 。最后 ,通過Matlab/Simulink仿真結果驗證了所提預測直接功率控制策略的可操作性和有效性。
在現代電子技術迅速發(fā)展的背景下,整流器作為電流轉換裝置的核心部件,其性能提升對系統整體效能有著至關重要的影響。近年來,隨著設備小型化、高效能化的需求日益增加,研發(fā)出既節(jié)省空間又能顯著改善散熱性能的整流器成為了業(yè)界關注的焦點。本文將深入探討這一領域的技術創(chuàng)新、產品特點及應用前景。
隨著電力電子技術的快速發(fā)展,PWM(脈沖寬度調制)整流器因其高效、可控性強等優(yōu)點,在電力系統中得到了廣泛應用。然而,傳統的PWM整流器在網側電流控制方面仍存在一些問題,如電流過零點跟蹤速度慢、諧波電流抑制效果不理想等。針對這些問題,本文提出了一種基于數控電感的PWM整流器網側電流改善方法,并通過PSCAD軟件進行了仿真驗證。
開關電源內部主要損耗要提高開關電源的效率,就必須分辨和粗略估算各種損耗。開關電源內部的損耗大致可分為四個方面:開關損耗、導通損耗、附加損耗和電阻損耗。
在電力電子技術領域,整流器作為AC-DC轉換的核心部件,其性能直接影響著整個系統的效率和穩(wěn)定性。近日,凌力爾特公司(Linear Technology Corporation,現隸屬于Analog Devices)推出了一款革命性的低損耗三相理想二極管橋式整流器參考設計,并在其評估板DC2465上進行了演示。這一創(chuàng)新設計不僅顯著降低了整流過程中的功率和電壓損耗,還極大地提高了系統的電源效率和空間利用率,為電力電子行業(yè)樹立了新的標桿。
AC-DC 轉換器使用各種電子元件,包括二極管和電容器。它們基于整流器的運行,整流器允許從具有零平均值的波形開始獲得具有非零平均值的波形。大多數電源應用都使用直流電壓,因此必須將正弦交流電壓(50 或 60 Hz)轉換為直流電壓。通常,使用變壓器和二極管整流器將輸入交流電轉換為直流電就足夠了,但如果所涉及的功率明顯較高,則元件的尺寸可能會更大。這些電路的主要元件是二極管,這是一種非線性元件,其輸出端的信號并不總是遵循其輸入端信號的趨勢,它用于使電流只沿一個方向流動。在許多應用中,它必須提供大量能量,因此有相當堅固和強大的功率模型可供選擇。在功率和高頻應用中,一個非常重要的參數是恢復時間,即電流通過零點的瞬間和反向電流降至其最大峰值的 25% 的瞬間之間的時間。
今天,小編將在這篇文章中為大家?guī)硎褂眠\算放大器的精密全波整流器的詳細設計,通過閱讀這篇文章,大家可以對該設計具備清晰的認識,主要內容如下。
同步整流是采用通態(tài)電阻極低的專用功率MOSFET,來取代整流二極管以降低整流損耗的一項新技術。它能大大提高DC/DC變換器的效率并且不存在由肖特基勢壘電壓而造成的死區(qū)電壓。
使用肖特基整流器、100μA/1.7kΩ 儀表和合適的串聯電阻, 可以在單個范圍內監(jiān)控 10μA 至超過 100mA 的電流,指示速度僅受儀表彈道學的限制。