多线圈系统凭借高效率、长距离传输的优势受到广泛关注。大多数相关研究都集中在中继线圈,其本质是减小能量传输距离。本文基于不改变能量传输距离的原则,分别提出了两种三线圈和三种四线圈系统。通过分析系统传输特性,选择最优了最优的能量传输方案。
在电力电子行业,储能与滤波电感有着极为广泛的应用。其中大部分电感都是闭合磁路电感,但是也有一部分是开放磁路电感,由于其具有良好的抗直流偏置能力,在很多场合都得到了大量应用。
研究了一种应用于光伏直流模块的电流源半桥变换器,该变换器是一种具有高升压比的隔离型 DC/DC 变换器,其中变压器参数对变换器的工作有较大的影响,因此变压器的优化设计是该变换器的一个重要问题。
文章介绍采用叠层基片上的多芯片组件(MCM-L)技术制造的集成电感器,同时分析该组件在典型的射频电路中的应用。这种集成电感器与分立式电感器比较,具有可靠性高、性能优良、成本较低等优点。
绿色节能是开关电源、功率变换器的一大发展趋势,如何设计出高效的电源系统,也是电源设计关注重点之一。本文尝试以 3 相 UPS 系统为例,从系统角度阐述功率变换器高效系统设计以及系统损耗模型的建立,最后以实际 UPS 效率测试数据来验证损耗模型的准确性。
本文依据多项专利发明提出节能灯和LED灯的另一种供电方式,先将市电变换成高频稳压电源,再由高频稳压电源再供给众多节能节和LED灯的集中照明系统。
为解决无线电能传输系统中非接触变压器原副边错位所导致的系统电路参数的大范围变化,以边沿扩展型非接触变压器为例,结合磁场仿真研究,分析磁通耦合特性,构建磁场模型,给出耦合系数在横向错位下的求解方法。基于磁场分布的特点,优化绕组结构,提出副边多绕组的新型非接触变压器结构。
高频电子变压器及电感器是开关电源中的重要组成部分,它的功率损耗约占电源总损耗的30% ,因而此部分功率损耗的大幅度降低可以提高开关电源的性能。
在产品开发的EMI测试和整改过程中,经常会遇到很多问题很难用常见的电磁干扰理论进行解释和解决。本文提出一种新颖的时频对照法来解释并解决这些EMI问题。
磁共振耦合无线电能传输技术作为一种新的无线电能传输方式引起了国内外的高度关注,而目前相关的电源、电力电子器件等设备不易满足其高频需求,磁共振耦合无线电能传输的低频化已经成为发展的趋势。
兆瓦级光伏发电用功率调节器的全SiC模块已经开发。该SiC模块的结构因采用了新的导线连接法(wire bonding),无焊线设计,与原来模块结构比较,配线电感(wiring inductance)约减小80%。由此,可大幅度降低损耗,这对SiC器件的高速开关操作是有利的。
针对光伏微逆变器需要高增益 Boost 变换器的要求,为了提高传统 Boost 变换器电压增益,降低开关管电压应力,减小变换器损耗。本文提出了一种新型磁集成开关电感/开关电容单元 Boost 变换器,并利用平面磁集成技术对开关电感进行耦合设计,该变换器具有较高电压增益和低电压应力
近年来,基于磁谐振无线电能传输技术的各类系统受到了越来越广泛的关注。系统在固定工作频率下,发射和接收线圈之间的互感、交流电阻是影响传输效率的主要因素。针对线圈设计过程中各参数之间的特性和相互制约关系,本文提出了一种在有限尺寸空间下的 PCB 线圈优化设计方法。