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最低输入电压CMOS单电感升压充电器:设计、限制与验证
Lowest-vIN CMOS Single-Inductor Boost Charger: Design, Limits, and Validation
Tianyu Chang · Gabriel A. Rincon-Mora · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年9月
本文研究了用于能量收集的单电感升压充电器在极低输入电压下的工作极限。针对电池完全放电时仅依赖毫伏级输入电压启动系统,以及系统运行时的功率转换效率问题,分析了电路设计的关键限制因素并进行了实验验证。
解读: 该研究聚焦于极低电压下的升压转换技术,这对阳光电源的户用储能系统(如PowerStack)及微型逆变器中的辅助电源设计具有参考价值。在电池深度亏电或黑启动场景下,如何利用极低电压实现控制系统的唤醒是提升产品可靠性的关键。建议研发团队关注该拓扑在超低功耗电源管理芯片(PMIC)中的应用,以优化储能系统...
能量收集压电驱动CMOS串联开关电感桥
Energy-Harvesting Piezoelectric-Powered CMOS Series Switched-Inductor Bridge
Siyu Yang · Gabriel A. Rincon-Mora · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年7月
微型压电换能器可将少量环境能量转化为电能,但功率损耗和击穿电压限制了其应用。本文提出了一种压电能量收集器,无需额外的最大功率点跟踪(MPPT)级即可在最大功率点运行,从而降低了系统损耗并提升了微系统的能量利用效率。
解读: 该研究聚焦于微功率能量收集与无额外MPPT级的电路拓扑优化,主要应用于微型传感器或低功耗物联网设备。对于阳光电源而言,该技术与当前大功率光伏逆变器及储能系统(如PowerTitan、PowerStack)的功率等级差距较大。但在iSolarCloud智能运维平台的传感器节点供电、以及未来分布式能源微...
87%效率的330mW 0.6μm单电感三输出Buck-Boost电源
87%-Efficient 330-mW 0.6-μm Single-Inductor Triple-Output Buck–Boost Power Supply
Carlos J. Solis · Gabriel A. Rincon-Mora · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年8月
本文介绍了一种用于微系统的高效单电感三输出(SITO)Buck-Boost电源。该设计旨在解决微系统多功能集成带来的功耗限制及噪声干扰问题,通过优化电源拓扑,在有限的电池容量下实现高效的电压转换,为模拟和数字电路提供稳定的供电方案。
解读: 该文献探讨的是微瓦级集成电路电源管理技术,与阳光电源目前主营的兆瓦级光伏逆变器、储能变流器(PowerTitan/Stack)及风电变流器等大功率电力电子产品在应用场景和功率等级上存在较大差异。该技术主要应用于微型传感器或嵌入式芯片供电,对阳光电源的iSolarCloud智能运维平台中的传感器节点或...
0.6-μm CMOS开关电感双电源迟滞电流模式Buck变换器
0.6-μm CMOS-Switched-Inductor Dual-Supply Hysteretic Current-Mode Buck Converter
Carlos J. Solis · Gabriel A. Rincon-Mora · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年3月
本文提出了一种基于0.6-μm CMOS工艺的开关电感双电源迟滞电流模式Buck变换器。针对微系统多功能集成带来的复杂供电需求,该设计通过单级电路实现多路独立输出,有效解决了高噪声与敏感电路共存的供电挑战,提升了微型化电源系统的集成度与效率。
解读: 该技术属于芯片级电源管理(PMIC)范畴,主要应用于微电子系统供电。对于阳光电源而言,该技术与目前主营的光伏逆变器及大型储能系统(如PowerTitan)的功率级电路存在较大差异。但在iSolarCloud智能运维平台的传感器节点、户用储能系统的BMS控制板或小型化通信模块中,高集成度、低功耗的电源...
0.18-μm光能采集电池辅助充电器-电源CMOS系统
0.18-μm Light-Harvesting Battery-Assisted Charger–Supply CMOS System
Rajiv Damodaran Prabha · Gabriel A. Rincon-Mora · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年4月
本文提出了一种基于0.18-μm CMOS工艺的光能采集电源管理系统,旨在为医院、工厂及农场的无线微传感器供电。该系统利用光伏电池的高能量密度优势,结合电池辅助充电机制,有效解决了微传感器长期运行的能源供给难题,实现了高效的能量转换与管理。
解读: 该文献聚焦于微瓦级低功耗集成电路设计,与阳光电源目前主营的兆瓦级光伏逆变器及大容量储能系统(如PowerTitan系列)在功率等级和应用场景上存在较大差异。然而,其核心的能量采集与电池管理协同控制逻辑,对阳光电源iSolarCloud智能运维平台下的无线传感器节点优化、以及未来户用光伏系统中微型化、...