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拓扑与电路 功率模块 宽禁带半导体 ★ 2.0

一种具有动态阈值电压补偿功能的434-MHz自举整流器

A 434-MHz Bootstrap Rectifier With Dynamic VTH Compensation for Wireless Biomedical Implants

Muhammad Abrar Akram · Sohmyung Ha · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年2月

本文提出了一种具有动态阈值电压(VTH)补偿(DVC)功能的全差分CMOS自举整流器。该DVC电路通过动态偏置晶体管、串联电阻和并联电容,仅在主整流管导通时产生补偿电压,有效降低了整流器的导通损耗,提升了微功率能量收集系统的转换效率。

解读: 该文献探讨的微功率高频整流技术主要针对生物医疗植入设备,与阳光电源现有的光伏逆变器、储能系统及充电桩等大功率电力电子产品在应用场景和功率等级上存在显著差异。然而,其核心技术点——通过动态阈值补偿降低开关管导通损耗,对于提升阳光电源在辅助电源(Auxiliary Power Supply)设计中的效率...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 2.0

一种基于电流估计算法粗调环路的快速瞬态全集成数字低压差线性稳压器

A Fast-Transient Fully-Integrated Digital LDO With Current-Estimation Algorithm Based Coarse Loop

Jin-Woong Jang · Ibrar Ali Wahla · Junsik Choi · Muhammad Abrar Akram 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年1月

本文提出了一种全集成无片外电容(OCF)数字低压差线性稳压器(DLDO)。通过引入基于电流估计算法(CEA)的粗调环路控制器,该设计能够快速确定目标输出开关码,从而在负载瞬变时实现快速电压跌落恢复,并显著改善了线性与负载调节性能。

解读: 该文献聚焦于集成电路层面的电源管理技术(DLDO),属于功率电子的底层芯片设计领域。对于阳光电源而言,虽然公司核心业务为光伏逆变器、储能系统及充电桩,主要关注大功率电力电子变换,但该技术对提升iSolarCloud智能运维平台配套的嵌入式控制板卡、传感器接口电路及低功耗通信模块的电源稳定性具有参考价...

拓扑与电路 PWM控制 功率模块 ★ 2.0

实现99.91%电流效率和2.87 fs FOM的无输出电容三环数字低压差线性稳压器

Output-Capacitorless Tri-Loop Digital Low Dropout Regulator Achieving 99.91% Current Efficiency and 2.87 fs FOM

Muhammad Abrar Akram · Kyung-Sung Kim · Sohmyung Ha · In-Chul Hwang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年2月

本文提出了一种用于片上系统(SoC)精细化电源管理和分配的无输出电容数字低压差线性稳压器(OCL-DLDO)。该设计引入了异步、粗调和细调三环反馈机制,在负载剧烈瞬变时通过异步环路快速恢复输出电压,实现了极高的电流效率和优异的品质因数(FOM)。

解读: 该技术属于集成电路芯片级电源管理范畴,主要应用于SoC芯片内部的精细化供电。对于阳光电源而言,虽然不直接应用于光伏逆变器或储能PCS的主功率电路,但该技术在iSolarCloud智能运维平台的边缘计算终端、嵌入式控制板卡以及高精度传感器接口的电源设计中具有参考价值。通过引入此类高效率、快速瞬态响应的...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 2.0

基于全标准单元的快速瞬态全数字低压差线性稳压器,电流效率达99.97%

Fast Transient Fully Standard-Cell-Based All Digital Low-Dropout Regulator With 99.97% Current Efficiency

Muhammad Abrar Akram · Wook Hong · In-Chul Hwang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年9月

本文提出了一种基于全标准单元的数字低压差线性稳压器(D-LDO),旨在实现片上系统(SoC)的高效电源管理。通过设计一种基于CMOS数字反相器的逻辑阈值触发比较器(LTTC),该稳压器在保持低静态电流的同时,实现了极快的负载瞬态响应,并具备高电流效率。

解读: 该技术主要应用于SoC芯片内部的电源管理,属于集成电路设计范畴。对于阳光电源而言,该技术可作为iSolarCloud智能运维平台中边缘计算芯片或嵌入式控制板卡电源设计的参考,有助于降低控制电路的功耗并提升瞬态响应速度。虽然与光伏逆变器或储能系统的功率变换主电路(如PCS、组串式逆变器)关联度较低,但...