找到 5 条结果

排序:
拓扑与电路 MPPT DC-DC变换器 PWM控制 ★ 3.0

一种具有系统级自调谐最大功率点跟踪的PFM升压能量收集器

A PFM Boost Harvester With System-Level Self-Tuned Maximum Power Point Tracking

Edward Lee · Venkata Chaitanya Krishna Chekuri · Saibal Mukhopadhyay · IEEE Transactions on Power Electronics · 2022年8月

本文提出了一种低开销能量收集与传输系统(EHDS),采用脉冲频率调制(PFM)集成电压调节器(IVR)进行功率转换。通过开发一种新型的负载感知时间基准最大功率点跟踪(LI-TB-MPPT)技术,实现了基于源端能力与负载特性的PFM-IVR运行状态集中式调谐,有效提升了系统输出功率。

解读: 该技术主要针对微功率能量收集场景,与阳光电源现有的兆瓦级光伏逆变器或大型储能系统(如PowerTitan)在功率等级上存在差异。然而,其提出的‘负载感知时间基准MPPT’算法在提升轻载效率和系统集成度方面具有参考价值。建议研发团队关注该拓扑在阳光电源户用光伏逆变器或iSolarCloud智能运维平台...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 功率模块 ★ 3.0

一种支持动态电压调节的高功率密度单电感四输出调节器

A High Power Density Dynamic Voltage Scaling Enabling a Single-Inductor Four-Output Regulator Using a Power-Weighted CCM Controller and a Floating Capacitor-Based Output Filter

Sergio Carlo · Saibal Mukhopadhyay · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年6月

本文提出了一种支持动态电压调节(DVS)的单电感多输出(SIMO)电压调节模块。该方案在保持高功率密度、低输出纹波及抑制交叉调节的同时,通过采用功率加权CCM控制器和浮动电容输出滤波器,显著提升了高开关频率下的转换效率。

解读: 该技术主要针对高集成度、多路输出的电源管理场景,与阳光电源的户用光伏逆变器及iSolarCloud智能运维平台中的辅助电源设计具有潜在关联。虽然阳光电源的核心产品(如PowerTitan、组串式逆变器)多采用大功率拓扑,但该研究中关于“高功率密度”与“抑制交叉调节”的控制策略,可为公司在提升辅助电源...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 2.0

一种使用低压器件实现高输入电压降压的可扩展混合调节器

A Scalable Hybrid Regulator For Down Conversion of High Input Voltage Using Low-Voltage Devices

Monodeep Kar · Khondker Zakir Ahmed · Saibal Mukhopadhyay · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年3月

本文提出了一种利用低压器件实现高输入电压(>4.5V)向低输出电压(0.3-1V)转换的电压调节器拓扑。该拓扑结合了Dickson开关电容级与电流模式电感Buck级,并通过优化工作频率有效减小了无源元件的尺寸。

解读: 该研究聚焦于芯片级或板级电源管理(PMIC)的拓扑优化,旨在通过混合架构提升功率密度。对于阳光电源而言,虽然其核心业务(光伏逆变器、储能PCS)多处理高压大功率场景,但该技术在iSolarCloud智能运维平台的边缘计算终端、嵌入式控制板卡或功率模块的辅助电源(Auxiliary Power Sup...

拓扑与电路 DC-DC变换器 功率模块 ★ 2.0

一种用于自供电无线传感器、具有中间节点控制功能的190 nA偏置电流10 mV输入多级升压调节器

A 190 nA Bias Current 10 mV Input Multistage Boost Regulator With Intermediate-Node Control to Supply RF Blocks in Self-Powered Wireless Sensors

Khondker Zakir Ahmed · Saibal Mukhopadhyay · IEEE Transactions on Power Electronics · 2016年2月

自供电无线传感器需从极低输入电压获取能量,且要求极低的偏置电流。本文提出了一种多级升压调节器,能在10 mV输入电压下产生3 V输出,为无线传感器射频模块供电。通过自动偏置门控技术,有效降低了偏置功耗,提升了微功率转换效率。

解读: 该技术聚焦于极低电压输入下的微功率管理(10 mV/190 nA),主要应用于微型传感器节点。对于阳光电源而言,该技术与目前主流的光伏逆变器、储能系统(PowerTitan/Stack)及充电桩业务在功率等级上存在巨大差异。然而,该研究中涉及的“超低功耗偏置管理”和“多级升压拓扑”技术,可为阳光电源...

拓扑与电路 DC-DC变换器 PWM控制 可靠性分析 ★ 3.0

一种具有自动调谐PID补偿器和动态增益控制的数字低压差线性稳压器,用于改善工艺偏差和老化下的瞬态性能

A Digital Low-Dropout Regulator With Autotuned PID Compensator and Dynamic Gain Control for Improved Transient Performance Under Process Variations and Aging

Arvind Singh · Monodeep Kar · Venkata Chaitanya Krishna Chekuri · Sanu K. Mathew 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月

本文提出了一种数字低压差线性稳压器(LDO),通过全数字调谐和反馈补偿器的动态控制,提升了在工艺偏差、无源元件波动、老化及负载变化下的瞬态性能。基于130nm CMOS工艺的测试芯片结果表明,该技术在工艺偏差下的瞬态性能提升了2.1倍,在老化导致的性能退化方面提升了30%。

解读: 该技术主要应用于芯片级的电源管理,对阳光电源的逆变器及储能系统中的控制板卡电源设计具有参考价值。随着阳光电源产品向高功率密度和长寿命方向发展,控制电路在极端环境(高温、老化)下的稳定性至关重要。该文提出的自动调谐PID和动态增益控制方法,可用于优化iSolarCloud智能运维平台配套的嵌入式控制系...