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原创 开关电源拓扑(一)--BUCK拓扑设计详解

这篇文章主要写了BUCK电路的理论设计,当然,这也是我最想写的部分,后期有时间再把仿真和测试波形补一下吧。

2026-01-04 16:48:15 1079

原创 桥式电路(二)开尔文电桥原理分析与介绍

威廉·汤姆森在1862年利用单臂电桥发现连接点处的接触电阻和引线电阻与被测电阻阻值接近或者更小,导致测量结果出现巨大误差。然后,他发明了一种桥式电路解决了该问题,此电路被称为汤姆孙电桥,后因他晋封为开尔文勋爵,故又称接下来我们一次讲解万用表(两线式)测电阻、惠斯通电桥测电阻和开尔文电桥测电阻额方法,方便更深刻的理解各个方法的优劣。上图为我们常用万用表测电阻的方法。一般万用表内部会有一个电压源或电流源,当给测电阻Rx两端加一个电流源时,测量Rx电压即可算出阻值;

2025-12-11 16:33:49 917

原创 桥式电路(一)惠斯通电桥原理分析与介绍

本人在处理一个MOS管Vgs应力偏大问题寻求解决方法时,找到开尔文管(四脚Sic MOSFET)时发现其是解决此问题的根本方法。以此为点进一步了解了开尔文电桥与惠斯通电桥,也就顺便在此做个记录与分享。

2025-12-08 10:46:57 668

原创 MOS管和IGBT产生米勒平台原理分析

特性MOSFETIGBT根本原因对米勒电容 Cgd的充放电电流“劫持”了栅极驱动电流。对米勒电容 Cgc 的充放电电流“劫持”了栅极驱动电流。物理电容CgdCgc电压变化Vds​ 的快速变化 (dVds/dtVce​ 的快速变化 (dVce/dt)产生条件开通时:Vds开始下降;关断时:Vds开始上升。开通时:Vce​ 开始下降;关断时:Vce开始上升。平台意义器件工作在饱和区的标志,是电压下降/上升的主要阶段。同左。主要差异无拖尾电流,关断更快。有关断拖尾电流,会增加关断损耗,但。

2025-11-21 13:50:25 1429 2

原创 MOS管开通过程详解

栅极驱动电流再次对Cgs和Cgd充电,Vgs电压持续升高到最终的驱动电压,MOS管完全打开,Vds下降完成,Cgd两端的电压不再剧烈变化,位移电流消失,Rds降最至低。3、关断时的米勒平台:一般情况下这个平台有一定斜率,产生原因是Vg给驱动放电,但此时Vds剧烈变化,有一个位移电流从Cgd流入栅极,减缓Vgs的下降。为例,在MOS管关断期间,电感L1续流回路是L1--C1/R1--D1,此时电感两端b为正,a为负。这些电容的值不是固定的,会随电压变化,但在分析开关过程时,我们常将其视为常数来简化理解。

2025-11-19 17:10:46 760

原创 逆变器拓扑(一)--Heric电路工作原理及功能介绍

HERIC(Highly Efficient and Reliable Inverter Concept)电路是一种主要用于的拓扑结构,和。

2025-09-23 19:44:25 2070

原创 交流信号传递函数分析

注:此时交流信号中直流分量为0V或为直流信号时,此公式比较常用。例:Vcc=3V,Zc<<R,-1.5V≤Vx≤1.5V。例:Vcc=3V,交流电-1.5V≤Vx≤1.5V。对于交流部分,直流电压源的Vcc和0V视为短路。由于有隔直电容的存在,X,Y之间没有电流流动,则。对于交流部分,直流电压源的Vcc和0V视为短路。因电路存在隔直电容,则需用叠加定理来求解。如何变化,电压Vcc始终不变。,阻抗Z=Vcc/Iac=0。则0.5V≤Vy≤1.5V。令交流信号中直流分量。令交流信号中直流分量。

2025-08-25 17:29:15 226

原创 逆变器的安规要求(安全规范要求)介绍

逆变器的安规要求是一个复杂且严格的体系,贯穿于产品的设计、选型、测试和认证全过程。其核心目标是。

2025-07-23 18:53:22 2136

原创 运放截止频率数学推导

电容C2的容抗为1/jwc2,Zf=R4//C2=(R4/jwc2)/(R4+1/jwc2)=R4/(1+jwc2R4)。电容C1和C2的容抗(1/jwc)为∞,此时分别和R2、R4并联Zf=R2=R4。且C1、C2一般选值在10pF以上,防止寄生电容对截止频率计算造成影响。注:一般情况,上图中R1=R3、R2=R4、C1=C2。)时的频率,高于此频率信号幅度会迅速衰减。即截止频率只和C2、R4有关,和R3无关。此值为不衰减之前的传递函数。1、Vin为直流信号。2、Vin为交流信号。时的频率为截止频率。

2025-06-26 09:21:00 717

原创 光伏逆变器功能介绍

当电网因故障或检修停电时,并网逆变器仍继续向局部电网供电,形成一个与主电网隔离的 “孤岛”,这种现象称为。此时,孤岛内的电压和频率可能因逆变器输出与本地负载不平衡而异常,导致安全隐患。:防止孤岛内电压 / 频率异常损坏用电设备或逆变器本身。:避免孤岛重新并网时因相位不一致引发冲击,影响电网安全。:如雷击、短路导致电网跳闸,但逆变器未及时检测到停电。:避免维修人员误触 “带电孤岛” 导致触电。:逆变器孤岛检测机制失效或参数设置不当。2、孤岛功能的核心作用。3、孤岛效应的产生场景。5、孤岛效应的检测方法。

2025-06-12 19:56:58 514

原创 硬件知识点

此时降低电压(保持电压,通常为额定电压的30%~70%)可减少线圈电流,从而降低功耗和发热。:继电器线圈在初始通电时需要较大的电流(吸合电流)以产生足够强的磁场,迅速吸引衔铁并切换触点状态。例如,车载系统中,启动时使用电池电压(如24V),运行后切换到发电机提供的较低电压(如12V)。降低保持电压后,电流减小,发热减少,显著延长继电器寿命。通常保持电压需高于释放电压(如额定电压的10%~20%)。:在电池供电设备(如物联网设备)中,降低保持电压可大幅节省电能,延长电池寿命。3. 系统设计的灵活性。

2025-04-21 10:51:17 438

原创 光伏并网逆变器技术规范总结

b)如果电阻小于a)中规定,那么逆变器应该能够提供一个在运行过程中监测通过电阻和任何一个与之平行的网络线路(如测试线路)的电流的方法,如果突变电流的响应时间超过表1所示的限制,应该断开电阻或其他方式实现限流。也可以根据逆变器的额定功率和逆变器可以连接的最差的功夫设备的效率来计算。与不接地的光伏设备连接的逆变器应在系统启动前测量光伏设备输入端与地之间的直流绝缘阻抗,如果阻抗小于Vmax pv/30mA,那么;若需要一个集成的电阻实现光伏设备功能性接地的逆变器,逆变器需满足a)和c),或b)和c)要求。

2025-04-12 14:33:27 1396

原创 光伏逆变器离网功能详解

离网功能是光伏逆变器在独立能源系统中的核心能力,适用于脱离电网或需要电力备份的场景。选型时需重点关注逆变器的输出波形、电池管理能力及负载兼容性,并结合实际需求设计光伏-储能系统的容量。

2025-04-12 10:16:18 2111

原创 电容电流超前电压90°,电感电压超前电流90°数学推导

这个问题本来在我们工程应用中是很基础的,但总是被不同的同事问及原因,那我就简单做个数学推到,免除后续的麻烦。各位看官有闲心也可以看一看。

2025-03-20 13:33:21 1347

原创 光伏逆变器漏电流安规标准

在测试中,通过调节故障电流至300mA(对于30kW及以下设备)或按10mA/kVA计算(对于 更大功率设备),确保漏电流检测装置在规定时间内响应。当漏电流超过上述限值时,逆变器应在最短时间内断开与电网的连接,以保护人身安全。逆变器必须具备漏电流检测功能,能够检测包括直流和交流部分的总有效值电流。这些标准确保了光伏逆变器在运行过程中的安全性,防止因漏电流导致的触电和火灾风险。漏电流检测装置需具备高精度,以应对毫安级别的漏电流。漏电流传感器,能够检测交直流漏电流。检测到漏电流并断开逆变器。

2025-02-11 09:30:00 2362

原创 矩形波(方波)的傅里叶级数展开式

本文主要介绍了矩形波(方波)的傅里叶级数展开公式详细推导过程

2024-12-21 23:01:04 7548 2

原创 LTspice 仿真三相电源

LTspice仿真三相电源

2024-03-22 13:27:39 2358 6

原创 电桥Cs、Cp、Ls、Lp的选择

电桥Cs、Cp、Ls、Lp的选择

2023-11-01 17:10:54 24489 5

原创 几种实现485隔离的方案

485通讯

2022-08-17 18:32:05 8973

用户侧储能拓扑简介与探讨

内容概要:本文系统介绍了用户侧储能的应用背景、关键技术拓扑及未来发展趋势。首先阐述了全球碳中和背景下微电网与储能融合的重要性,重点分析了用户侧储能在光储充、工商业、户用等场景的经济价值,尤其强调峰谷电价差带来的盈利模式。随后详细讲解了AC-DC与DC-DC两大类电力电子拓扑结构,涵盖集中式/组串式逆变器、隔离与非隔离型逆变拓扑、单相与三相逆变器及其共模电压抑制方法,并深入剖析双向DC-DC变换器的工作原理与典型拓扑,包括Buck/Boost、DAB及其谐振演变结构。最后展望了用户侧储能在高效率、高功率密度、高频化、智能化、模块化等方面的技术发展方向,以及构建“源网荷储”协同的清洁能源生态体系。; 适合人群:从事电力电子、新能源储能系统研发的工程师,以及关注用户侧储能技术与市场发展的技术人员和决策者;具备一定的电力电子基础知识,工作经验1-3年以上者更佳。; 使用场景及目标:①理解用户侧储能系统的整体架构与经济性驱动因素;②掌握主流AC-DC与DC-DC拓扑的工作原理、优缺点及适用场景;③为储能变流器(PCS)、光储系统设计选型提供理论支持和技术参考;④把握未来储能功率拓扑与系统发展的技术趋势。; 阅读建议:此文档技术性强,涉及大量电力电子拓扑与控制原理,建议结合实际项目需求,重点研读相关章节,并配合仿真或实验验证关键拓扑性能,以深化理解和应用能力。

2025-09-22

电力电子反激电源功率级设计:从拓扑结构到磁芯选型及功率器件优化全流程解析

内容概要:本文档详细介绍了反激电源的功率级设计,涵盖拓扑结构、工作原理、磁通与电流特性、具体设计步骤、输入输出参数设定、磁芯选型、绕线线径确定、窗口利用率及气隙估算、磁损估算、功率器件选型和损耗估算、RCD钳位、滤波电容等内容。反激电源的优点包括结构简单、开关器件少、支持多路隔离输出,但仅适用于小功率场合。文中还提供了具体的参数设定和选型方法,如最大占空比、原边电感量、磁芯材料考量、变压器设计、功率器件选型等,确保设计出高效稳定的反激电源。 适合人群:具有一定电力电子基础知识,从事电源设计或相关领域的工程师和技术人员。 使用场景及目标:①帮助工程师掌握反激电源功率级设计的基本理论和实际操作方法;②指导工程师完成从输入输出参数设定到具体器件选型的完整设计流程;③提高工程师对磁芯选型、绕线线径确定、功率器件选型等方面的理解和应用能力。 其他说明:此文档不仅提供了详细的理论知识,还包含了丰富的实践经验,建议读者在学习过程中结合实际项目进行实践操作,以加深理解和提高设计能力。

2025-06-12

磁芯参数介绍、设计与选型

内容概要:本文详细介绍了变压器的基础知识、设计流程及其关键参数的选择。首先解释了变压器的组成和作用,包括电气隔离、储能、变压和变流等功能。随后重点阐述了高频变压器设计的六个步骤:磁芯材料选择、磁芯结构设计、磁芯参数设定、线圈参数计算、组装结构规划和温升校核。文章还深入探讨了不同类型的磁芯材料特性,特别是软磁铁氧体的应用优势及其在高频环境下的表现。此外,针对变压器的不同工作模式(单极性和双极性),文中分析了磁通密度的变化规律及对设计的影响。最后,文章提供了基于面积积AP法的变压器设计实例,包括磁芯材料选择、匝数计算、线径确定和损耗评估等具体步骤。 适合人群:具有一定电力电子或电磁学基础的技术人员、工程师,尤其是从事开关电源设计和开发的专业人士。 使用场景及目标:①帮助工程师理解变压器的工作原理和设计要点;②指导工程师在实际项目中合理选择磁芯材料和参数,优化变压器性能;③为从事高频电源设计的人员提供详细的理论支持和技术参考。 其他说明:本文内容详实,涵盖了从基础理论到具体设计的各个方面,建议读者结合实际应用场景进行深入学习,并在实践中不断积累经验。同时,文中提供的公式和计算方法可以直接应用于工程设计中,有助于提高设计效率和准确性。

2025-05-21

继电器术语解释及使用指南

继电各种器术语解释及使用方法

2025-03-17

空空如也

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