LLC谐振变换器的“电流环+电压环”双环控制架构,是在传统双环反馈控制基础上,结合LLC谐振拓扑的特殊小信号特性演化而来的高性能控制方案。
双环反馈控制是电子与自动控制领域的一种闭环控制方法,由内环电流反馈和外环电压反馈构成双闭环系统
高频开关动作是现代电力电子装备实现高频化、小型化、高效率化的核心基础,和此前我们讨论的过电压保护机制设计、控制环路参数老化治理。
过电压保护机制是电力电子系统抵御瞬态电压冲击、避免功率器件与后端负载损坏的核心安全屏障,和此前我们讨论的控制环路参数老化治理、过零检测电路抗干扰设计。
在工业生产过程中,变频器是一种常见的电力设备,其稳定性和可靠性对生产过程至关重要。然而,在实际使用过程中,我们可能会遇到变频器的IGBT频繁损坏的问题。
稳态精度漂移是高频电力电子装备长期运行中最常见的隐性性能退化问题,和此前我们讨论的AD采样端口设计、磁场耦合干扰抑制、宽禁带器件开关特性漂移、控制环路参数老化等技术深度关联。
高频变压器骨架是工作频率超过中频的电源变压器核心组件,其相关专利于2016年6月20日申请(申请号CN201610451498.2),并于2016年8月10日获得发明专利授权,该成果于2020年9月10日正式登记为科技成果。
直流电机由于其独特的性能特点,在众多工况中都发挥着重要作用。在工业生产领域,直流电机常用于需要精确调速和高动态响应的场合。
电容触摸是一种通过人体感应进行触点检测的屏幕技术,它不需要直接接触或只需轻微接触,通过检测感应电流来定位触摸坐标。
在新能源汽车车载主逆变器场景,碳化硅器件的装车量已经呈现爆发式增长,采用碳化硅器件的主逆变器,整车的续航里程可以提升5%~10%,同时逆变器的体积重量大幅缩小,整车的动力性能得到显著优化。
在开通阶段,驱动芯片内部的上管导通,驱动电源的正电压通过驱动电阻向栅极输入电容充电,栅极电压从负压开始快速上升,当电压达到器件的栅极阈值电压时。
在高密度开关电源、新能源车载充电机、数据中心供电等场景中,LLC谐振变换器是当前实现高效率、高功率密度的主流拓扑,它和此前我们讨论的LC谐振高频振荡抑制。
在大功率三相逆变器、伺服驱动、新能源变流器的研发体系中,三相驱动信号的同步性控制是决定系统输出谐波性能、运行效率与长期可靠性的核心关键技术。
在工矿企业和大型公共场所,如图书馆、体育馆、医院及学校等,高压配电柜发挥着至关重要的作用。它不仅负责电能的分配和控制,还在电能开合和保护方面扮演着核心角色。
在现代电力电子系统的电磁兼容体系中,EMI滤波网络是抑制传导干扰、阻断射频共模传播路径的核心功能单元,它和此前我们讨论的共模电感、X/Y电容、TVS瞬态抑制器件、阻抗频率匹配技术深度协同,是设备满足国际国内严苛EMC标准的必备核心设计。