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储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

一种用于LED应用的带自适应参考电感电流控制的单电感多输出升压变换器

A Single-Inductor Multiple-Output Boost Converter With Adaptive Reference Inductor Current Control for LED Applications

Pang-Jung Liu · Yen-Cheng Chen · IET Power Electronics · 2025年8月 · Vol.18

本文提出一种用于低功率发光二极管(LED)应用的单电感多输出(SIMO)变换器,采用自适应参考电感电流(ARIC)控制方法。得益于SIMO架构,显著减少了元件数量和电路尺寸。ARIC控制在每个开关周期中引入续流时段,以抑制多路输出间的交叉调节问题,并根据负载条件动态调整电感电流的续流水平,从而在整个输出范围内维持高效率。

解读: 该SIMO升压变换器的ARIC控制技术对阳光电源多产品线具有应用价值。在储能系统方面,可应用于ST系列储能变流器的辅助电源模块,通过单电感拓扑为多路控制电路、通信模块、传感器供电,减少元件数量和体积,提升功率密度。在光伏逆变器领域,可优化SG系列逆变器的多路辅助电源设计,降低待机损耗。在新能源汽车业...

拓扑与电路 DC-DC变换器 充电桩 储能系统 ★ 4.0

一种具有自适应电源电压控制方案的高效集成多模式电池充电器

A High-Efficiency Integrated Multimode Battery Charger With an Adaptive Supply Voltage Control Scheme

Pang-Jung Liu · Lin-Hao Chien · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年8月

本文提出了一种采用自适应电源电压(ASV)控制方案的高效多模式电池充电器。该充电器包含充电电路和DC-DC降压变换器,能够根据电池电压自动切换涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)模式,并通过ASV技术显著提升系统转换效率。

解读: 该研究提出的自适应电源电压(ASV)控制方案对于阳光电源的充电桩及储能系统(如PowerStack、PowerTitan)具有重要的参考价值。在充电桩产品线中,通过动态调整DC-DC级输入电压,可有效降低开关损耗,提升全负载范围下的转换效率,从而优化整机能效指标。此外,该多模式切换逻辑(TC/CC/...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 4.0

用于线路瞬态改善的具有快速占空比计算控制的CCM非反相Buck-Boost变换器

CCM Noninverting Buck–Boost Converter With Fast Duty-Cycle Calculation Control for Line Transient Improvement

Pang-Jung Liu · Che-Wei Chang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年6月

本文提出了一种具有快速占空比计算(FDCC)控制和占空比锁定策略的CCM非反相Buck-Boost(NBB)变换器。通过利用调制信号的辅助和可调斜率,FDCC控制不仅能快速确定精确的占空比,还能在输入电压变化时保持补偿器输出恒定,从而显著改善线路瞬态响应。

解读: 该技术提出的快速占空比计算(FDCC)控制策略在提升DC-DC变换器的动态响应速度方面具有显著优势。对于阳光电源的组串式光伏逆变器(尤其是多路MPPT升压电路)以及储能系统中的DC-DC环节,该算法能有效抑制输入电压波动带来的输出扰动,提升系统在复杂电网环境下的稳定性。建议研发团队评估该控制策略在P...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC PWM控制 ★ 4.0

一种用于多电池的自适应混合占空比控制快速开关充电器

A Fast-Charging Switching-Based Charger With Adaptive Hybrid Duty Cycle Control for Multiple Batteries

Pang-Jung Liu · Chia-Hung Yen · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年3月

为降低电路复杂度并优化多电池并联充电电流控制,本文提出了一种基于自适应混合占空比控制(AHDCC)的开关型充电器。该机制根据电池间的电压差,自动分配能量以实现电压均衡,并有效降低了功率损耗。

解读: 该技术对阳光电源的电动汽车充电桩业务具有重要参考价值。通过引入自适应混合占空比控制(AHDCC),可以优化多枪输出或多电池组并联充电场景下的能量分配效率,提升充电桩的智能化水平和系统集成度。建议研发团队评估该拓扑在模块化充电桩中的应用潜力,以减少硬件冗余,降低系统成本,并提升电池均衡充电的响应速度,...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 ★ 3.0

一种具有线性调节模式的快速瞬态电流模式Buck变换器

A Fast Transient Current-Mode Buck Converter With Linear Regulation Mode

Pang-Jung Liu · Wei-Yi Cheng · Lin-Hao Chien · Jing-Yuan Lin · IEEE Transactions on Power Electronics · 2023年3月

本文提出了一种功率级可配置供电机制,旨在同时提升负载瞬态响应速度与功率转换效率。该系统由DC-DC变换器与辅助功率电路(APC)组成,可根据负载变化动态调整。在负载阶跃变化期间,APC提供额外的充放电电流,从而优化瞬态性能。

解读: 该技术提出的辅助功率电路(APC)动态调节机制,对于提升阳光电源户用光伏逆变器及储能系统(如ST系列PCS)内部辅助电源的瞬态响应能力具有参考价值。在处理高频负载波动时,该拓扑有助于减小输出电压纹波,提升系统稳定性。建议研发团队关注该机制在提升轻载效率方面的潜力,可考虑将其应用于iSolarClou...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 3.0

一种具有非线性变换比的双变压器有源钳位正激变换器

A Dual-Transformer Active-Clamp Forward Converter With Nonlinear Conversion Ratio

Jing-Yuan Lin · Pang-Jung Liu · Cheng-Yan Yang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年6月

本文提出了一种具有非线性变换比(NCR)的双变压器有源钳位正激变换器(DT-ACFC),该拓扑结合了两个正激变换单元。仅需两个有源开关即可实现,有效降低了成本和电路复杂度。通过利用变压器漏感实现零电压开关(ZVS),显著降低了开关损耗。

解读: 该拓扑通过双变压器结构实现了非线性变换比,在降低开关损耗和简化电路复杂度方面具有优势。对于阳光电源而言,该技术可作为辅助电源(Auxiliary Power Supply)或低功率DC-DC变换环节的潜在优化方案,有助于提升户用光伏逆变器或充电桩内部控制电源的效率与功率密度。建议研发团队关注其在小功...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

用于片上补偿和软启动功能的双路径误差放大器与电容倍增器技术

Techniques of Dual-Path Error Amplifier and Capacitor Multiplier for On-Chip Compensation and Soft-Start Function

Pang-Jung Liu · Chih-Yao Hsu · Yi-Hsiang Chang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2015年3月

本文提出了一种双路径误差放大器和两个电容倍增器技术,用于实现片上频率补偿和软启动功能。通过双路径误差放大器利用双电流同时对补偿电容充放电,在极低功耗下显著提升了等效电容值,优化了电路的动态响应与启动特性。

解读: 该技术主要针对集成电路层面的模拟控制环路优化,对于阳光电源的组串式逆变器、户用光伏逆变器及储能PCS的控制板设计具有参考价值。通过引入双路径误差放大器和电容倍增技术,可以在不增加物理电容面积的前提下实现更稳定的环路补偿,有助于缩小控制板尺寸并提升功率密度。建议研发团队在下一代高集成度逆变器控制芯片或...