
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。
在现代电力系统中,稳压电源是保证电力供应稳定性和可靠性的重要设备。随着技术的不断进步,传统的三相柱式交流电力稳压器逐渐被更高效、更稳定的无触点补偿式交流稳压电源所取代。其中,PWM逆变器式交流稳压电源以其独特的优势,在电力系统中得到了广泛应用。本文将对PWM逆变器式交流稳压电源的原理进行详细分析。
开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
FSL336LR是绿色模式飞兆降压开关,集成脉宽调制解调器 (PWM) 和 SenseFET,专为采用最少外部组件的高性能离线降压、升降压非隔离式开关电源 (SMPS) 而设计。
PWM控制的基本原理很早就已经提出,但是受电力电子器件发展水平的制约,在上世纪80年代以前一直未能实现.直到进入上世纪80年代,随着全控型电力电子器件的出现和迅速发展。
一般来说,室内灯控比较少遇到温度变化所造成的温飘现象,但是放置在户外的景观灯或是LED广告看板,就会面临到日夜温差状况的挑战。
快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。
之前我的一个设计理念其中展示了一种消除 PWM 输出纹波的简单技巧。它采用普通 PWM 信号与其交流耦合反相的被动求和,从而显著衰减不需要的交流(纹波)分量,而不会影响所需的直流分量。
在电力电子技术领域,脉冲宽度调制(PWM)技术作为一种广泛应用的控制策略,在开关模式稳压器(SMPS)中发挥着至关重要的作用。PWM技术通过调节开关元件的导通时间(占空比)来控制输出电压或电流,具有效率高、体积小、响应快等优点。然而,PWM控制式开关模式对稳压器电流的影响是多方面的,本文将从电流波形、纹波、效率、稳定性及电磁干扰(EMI)等角度深入探讨这些影响。
逆变器是一种可以将直流电转换为交流电的电子设备。它具有可变的输入和输出特性。借助逆变器,汽车电池可用于为普通家用电器供电。这样,即使没有常规交流电源,也可以在露营地或海滩使用任何家用电器。逆变器的一个常见用途是仅用汽车电池在荒无人烟的地方为电视供电。
到目前为止,我们已经研究了两种电机驱动拓扑结构,它们会在电机上产生单极 PWM 电压波形,但如果您想快速减速,则无法为电机提供任何制动。
开关电源LLC是一种高效的电源转换技术,被广泛应用于各种电子设备中。它结合了谐振电路和PWM(脉宽调制)控制的优点,实现了高效率和低电磁干扰的性能。本文将详细阐述开关电源LLC的原理,包括其工作原理、控制策略以及应用优势等方面。
开关电源是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
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脉冲宽度调制(PWM)是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制。 开关电源利用输入电压的变化,使输出电压的脉冲宽度发生变化的调制方式,称为脉冲宽度调制方式,简称脉宽式,英文简示PWM。PWM控制的优点:中等负载条件下可实现良好的效率;开关频率由PWM斜坡信号频率设定。
那么,哪种 PWM 技术最适合您的电机控制应用?当然有很多选择可供选择,每一种都具有独特的优点和缺点。在关于该主题的最后一篇文章中,我们将讨论直流和交流电机的再生。由于电动和混合动力汽车的普及,这在过去十年中已成为一个更加相关的话题。在这些应用中,再生发生在直流母线中,最终连接到车辆中的直流电池组。但我们将在这篇文章中看到,我们也可以将其再生回交流电源,例如交流电网。
那么,哪种 PWM 技术最适合您的电机控制应用?希望到现在为止,您已经了解 PWM 过程的用途有多么广泛,以及该过程中的细微变化如何对电机性能产生巨大影响。在之前有关该主题的文章中,我仅讨论了适用于 H 桥中直流电机的技术。但在这篇文章中,让我们将讨论扩展到多相电机。要将这些技术应用于三相逆变器,我们所要做的就是再添加一个半桥。