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排序:
拓扑与电路 PWM控制 功率模块 充电桩 ★ 3.0

用于调频扩频感应电能传输的调谐电容调节

Reducing/Increasing Tuning Capacitor for Frequency-Modulated Spread-Spectrum Inductive Power Transfer

Saidul Alam Chowdhury · Seongmin Kim · Sangwon Kim · Jungick Moon 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年11月

在调频扩频(FMSS)EMI抑制技术中,发射端开关频率在标称频率上下波动。这种操作会导致串联谐振逆变器出现零电压开关(ZVS)失效及输出电流衰减,主要源于固定LC谐振频率与调制开关频率之间的失配问题。

解读: 该文献探讨的调频扩频(FMSS)技术及谐振频率失配问题,对阳光电源的电力电子变换器设计具有参考价值。在充电桩(EV Charger)及储能变流器(PCS)的研发中,EMI抑制是关键挑战。虽然该文聚焦于感应电能传输,但其提出的针对变频工况下的ZVS优化策略,可为阳光电源在提升高频化功率模块效率、优化宽...

电动汽车驱动 充电桩 控制与算法 拓扑与电路 ★ 3.0

动态无线充电中多并发发射器的耦合提取与最大效率跟踪

Coupling Extraction and Maximum Efficiency Tracking for Multiple Concurrent Transmitters in Dynamic Wireless Charging

Do-Hyeon Kim · Seongmin Kim · Sang-Won Kim · Jungick Moon 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年8月

本文提出了一种快速最大效率跟踪方法,通过实时提取互感,优化多个并发发射器(TX)的电流,以解决不同输出水平下的效率问题。该方法为多发射器与单接收器系统提供了高效的控制理论基础,实现了动态无线充电场景下的功率优化。

解读: 该研究聚焦于无线电能传输(WPT)中的多发射器协同控制与效率优化,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有潜在技术关联。虽然目前公司主营业务以有线充电桩为主,但随着动态无线充电技术的成熟,该算法可为未来车载无线充电解决方案提供技术储备。建议研发团队关注该文提出的互感实时提取算法,以提升无线充电系统在复杂动...

拓扑与电路 充电桩 功率模块 双向DC-DC ★ 2.0

支持200-kHz和6.78-MHz双频工作且无需磁场抵消的无线功率发射器与接收器

Wireless Power Transmitter and Receiver Supporting 200-kHz and 6.78-MHz Dual-Band Operation without Magnetic Field Canceling

Dukju Ahn · Seongmin Kim · Sang-Won Kim · Jungick Moon 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年9月

本文提出了一种在无线电能传输的双频发射器和接收器中抑制反向电流和磁场抵消的方法。分析了双频谐振器中两个线圈之间的内部耦合问题。在6.78-MHz工作时,内部耦合会导致200-kHz线圈产生反向电流,从而抵消磁场并降低效率。该研究旨在通过电路设计优化提升双频无线充电系统的传输效率。

解读: 该技术主要针对无线充电领域,与阳光电源现有的电动汽车充电桩业务具有一定的技术关联性。虽然目前阳光电源的充电桩产品以有线快充为主,但随着无线充电技术的成熟,该研究中关于多频段谐振耦合抑制和高频功率变换的拓扑优化,可为未来研发高效率、高集成度的无线充电模块提供理论储备。建议关注其在高频磁性元件设计及抗干...