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一种具有突发模式以对应DC-DC开关变换器节能模式的高效率快速瞬态数字低压差线性稳压器
A High Efficiency and Fast Transient Digital Low-Dropout Regulator With the Burst Mode Corresponding to the Power-Saving Modes of DC–DC Switching Converters
Jian-He Lin · Shang-Hsien Yang · Balakumar Muniandi · Yu-Sheng Ma 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年4月
本文提出了一种数字低压差线性稳压器(DLDO),采用非线性开关控制(NLSC)技术。在开关变换器处于节能模式且开关噪声电压超过50mV时,该技术能将电压纹波抑制在6mV以下。此外,NLSC技术通过将静态电流降低至10μA以下,显著提升了电流效率并降低了开关损耗。
解读: 该技术主要应用于电源管理芯片(PMIC)的微功耗优化,对于阳光电源而言,其核心价值在于提升iSolarCloud智能运维平台配套的传感器、通信模块及户用逆变器内部控制电路的能效。在户用光伏和储能系统(如PowerStack)的待机模式下,通过引入此类低功耗DLDO设计,可有效降低系统在轻载或休眠状态...
一种采用堆叠MOSFET驱动技术的单电感双输出变换器,用于实现低静态电流和交叉调节
A Single-Inductor Dual-Output Converter With the Stacked mosfet Driving Technique for Low Quiescent Current and Cross Regulation
Hsin Chen · Chao-Jen Huang · Chun-Chieh Kuo · Li-Chi Lin 等10人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年3月
本文提出了一种堆叠MOSFET驱动(SMD)技术,旨在解决低压器件在构建堆叠结构时面临的瞬态响应差或占用面积大的问题。该技术利用自稳定特性有效驱动功率级,显著降低了开关节点的噪声,从而实现了低静态电流和优异的交叉调节性能。
解读: 该技术主要针对集成电路层面的驱动优化,对阳光电源的户用光伏逆变器及储能系统(如PowerStack)中的辅助电源模块(Auxiliary Power Supply)具有参考价值。在追求高功率密度和低待机功耗的趋势下,该SMD技术可提升辅助电源的转换效率并降低EMI噪声,有助于优化小型化功率模块的设计...
面向高安全性万物互联设备Buck DC-DC变换器的真随机数伪滞环控制器
A True-Random-Number-Based Pseudohysteresis Controller for Buck DC–DC Converter in High-Security Internet-of-Everything Devices
Wen-Hau Yang · Shao-Wei Chiu · Chun-Chieh Kuo · Yen-Ting Lin 等11人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年3月
针对高安全性万物互联(IoE)设备,本文提出了一种基于真随机数(TRN)的伪滞环控制器(PHC)。该方法在不牺牲瞬态响应和调节性能的前提下,有效防御了功率侧信道攻击(PSCA)和功率注入攻击(PIA),并降低了电磁干扰(EMI)。
解读: 该技术主要针对高安全等级的微型电子设备,通过随机化开关频率来提升抗攻击能力和EMI性能。对于阳光电源而言,该技术在户用光伏逆变器或iSolarCloud智能运维平台的通信模块、传感器及边缘计算网关中具有潜在的参考价值。随着光伏与储能系统数字化程度提升,设备的信息安全与抗干扰能力日益重要。虽然该技术目...
一种具有快速最优比搜索方案的完全集成非对称并联开关电容DC-DC变换器,用于负载瞬态增强
A Fully Integrated Asymmetrical Shunt Switched-Capacitor DC–DC Converter With Fast Optimum Ratio Searching Scheme for Load Transient Enhancement
Yen-Ting Lin · Yan-Jiun Lai · Hung-Wei Chen · Wen-Hau Yang 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年9月
本文提出了一种改进的基于负极性转换器(NSC)的开关电容(SC)DC-DC变换器,旨在实现细粒度的电压转换比。通过在末级重构多个2:1 SC变换器,该非对称并联SC(ASSC)变换器提供了更多可控的正向和反馈增益变量,并引入快速最优比搜索方案以提升负载瞬态响应性能。
解读: 该技术主要针对芯片级或板级的高功率密度DC-DC转换,侧重于开关电容拓扑的细粒度控制与瞬态响应优化。对于阳光电源而言,该技术目前与大功率光伏逆变器或储能PCS的核心功率拓扑(通常基于磁性元件的硬/软开关电路)关联度较低。但在户用光伏优化器(Optimizer)或iSolarCloud配套的智能传感与...