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拓扑与电路 充电桩 功率模块 PWM控制 ★ 2.0

一种具有低波动调节策略的区域耦合增强型全向无线电能传输系统

A Regional Coupling Enhanced Omnidirectional Wireless Power Transfer System With Low-Fluctuation Regulation Strategy

Musong Li · Xian Zhang · Zhixin Chen · Zhongyu Dai 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年9月

全向无线电能传输(OWPT)系统显著提升了接收端(RC)的充电自由度,但RC位置变化会导致输出波动,影响系统稳定性和效率。现有研究多关注磁耦合结构优化,且控制复杂度较高。本文提出一种区域耦合增强型OWPT系统,并配合低波动调节策略,在简化控制的同时有效抑制了输出波动。

解读: 该技术主要针对无线充电领域,虽然目前阳光电源的核心业务集中在光伏逆变器、储能系统及有线充电桩,但无线充电技术代表了未来电动汽车充电的便捷化趋势。对于阳光电源的充电桩产品线而言,该研究中关于磁耦合结构优化和低波动控制的思路,可作为前瞻性技术储备。若未来市场对电动汽车无线充电需求增长,该类拓扑与控制策略...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC 有限元仿真 ★ 3.0

一种提升11.1 kW感应电能传输系统综合性能的铁氧体磁芯建模与设计新方法

A Novel Modeling and Design Method of Ferrite Pads to Enhance Comprehensive Performance in 11.1 kW Inductive Power Transfer System

Xian Zhang · Jie Liu · Runtian Dou · Liyuan Zhao 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年3月

磁芯参数是决定感应电能传输(IPT)系统传输效率、功率密度及整体性能的关键。传统设计方法多依赖仿真工具进行全局优化,缺乏明确的物理诠释。本研究识别了磁芯的性能阈值,并提出了一种新的建模与设计方法,旨在突破现有设计瓶颈,提升系统综合性能。

解读: 该研究聚焦于无线电能传输(IPT)的核心磁路设计,对于阳光电源的电动汽车充电桩业务具有前瞻性参考价值。虽然目前公司主营业务以有线充电桩为主,但随着大功率无线充电技术在乘用车及商用车领域的潜在应用,优化磁芯设计以提升功率密度和传输效率是未来的技术储备方向。建议研发团队关注文中提出的磁芯性能阈值分析方法...

拓扑与电路 功率模块 ★ 3.0

一种基于电流复用跨导放大器的自适应偏置低压差线性稳压器设计

Design of an Adaptively Biased Low-Dropout Regulator With a Current Reusing Current-Mode OTA Using an Intuitive Analysis Method

Liyuan Dong · Xiao Zhao · Yongqing Wang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年10月

本文提出了一种采用电流复用跨导放大器(OTA)的自适应偏置低压差线性稳压器(AB-LDO)。针对现有AB-LDO设计中缺乏综合性能分析的问题,研究发现提升OTA的电流效率是优化LDO整体性能的关键,并提出了一种直观的分析方法以改善其设计。

解读: 该研究聚焦于电源管理芯片(PMIC)中的核心电路——低压差线性稳压器(LDO)。对于阳光电源而言,该技术主要应用于逆变器及储能系统(如PowerTitan、PowerStack)内部的控制板、驱动电路及辅助电源模块。通过提升OTA的电流效率,有助于降低控制系统的静态功耗,提升整机能效。在iSolar...

拓扑与电路 功率模块 充电桩 ★ 2.0

用于自偏置低压差线性稳压器中小增益级的多重自适应电流反馈技术

Multiple Adaptive Current Feedback Technique for Small-Gain Stages in Adaptively Biased Low-Dropout Regulator

Liyuan Dong · Qisheng Zhang · Xiao Zhao · Shuoyang Li 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年4月

本文提出了一种用于自偏置低压差线性稳压器(LDO)的多重自适应电流反馈技术。该方案通过在重载下提供与功率晶体管电流成比例的偏置电流,有效避免了额外固定偏置电流带来的功耗,解决了电流镜像缓冲器在LDO应用中的性能瓶颈,优化了芯片面积与功耗平衡。

解读: 该技术主要应用于集成电路电源管理领域,属于功率电子的基础拓扑与电路设计范畴。对于阳光电源而言,虽然该技术不直接应用于光伏逆变器或储能变流器的主功率回路,但其在提升电源管理芯片(PMIC)效率和减小芯片面积方面的研究,对阳光电源电动汽车充电桩内部的控制板卡、iSolarCloud智能运维平台配套的通信...