磁珠是高速电路、电源滤波、射频电路中最常用的被动元件之一,很多设计者对磁珠的认知停留在"滤除高频噪声"的简单功能上,实际应用中往往因为选错参数导致滤波效果大打折扣,甚至出现电源压降超标、信号完整性劣化等问题。正确理解磁珠的各项性能参数,是合理选型、最大化发挥其作用的核心前提。
电子设备的EMI(电磁干扰)问题里,电源模块是公认的头号干扰源,小到手机充电器的纹波干扰信号接收,大到工业开关电源的辐射影响周边仪器精度,80%以上的设备电磁兼容问题都和电源的EMI特性直接相关。理解电源EMI的产生机理,是从源头解决干扰问题的核心前提。
在电力电子领域,功率半导体是电能变换与控制的核心元件,小到手机快充、电脑电源,大到新能源汽车、光伏逆变器、高铁牵引系统,都离不开这类器件的支撑。其中MOS管(金属-氧化物半导体场效应晶体管)和IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是应用最广泛的两类全控型功率器件,二者外观相似、功能相近,却在结构、性能和适用场景上有着本质区别,选错器件往往会直接导致设备效率下降、成本升高甚至可靠性故障。
当治理对象扩展至商铺、车间等含有多台非线性负载的场景时,谐波特性呈现频谱复杂、动态变化的特点,需采用更智能的治理手段。
国家统计局数据显示,2007-2011年,电力变压器制造行业的销售规模不断扩大,销售收入每年以13%以上的速度增长,2011年销售收入达到1784.36亿元
在理想电路中,电容只存在于设计者有意放置的元件上。但在真实世界里,任何两个被绝缘介质隔开的导体之间,都天然存在着电容——这就是寄生电容(Parasitic Capacitance)。
在开关电源和逆变器的EMI滤波器中,有两类电容承担着截然不同的使命:X电容跨接在火线(L)与零线(N)之间,负责抑制差模噪声
在电力电子领域,有一个指标贯穿了从光伏逆变器、储能变流器到精密开关电源的所有应用场景
在DC-DC变换器的三大基本拓扑——Buck(降压)、Boost(升压)之中,Buck-Boost升降压变换器无疑是最具"野心"的那一个。
在此前控制环路设计的讨论中,反复提到"将补偿零点对消LC谐振频率"是Type II和Type III补偿中最核心的操作。