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一种适用于A4WP、WPC和PMA标准的85.5%系统效率三模无线电能接收单元
A Triple-Mode Wireless Power-Receiving Unit With 85.5% System Efficiency for A4WP, WPC, and PMA Applications
Young-Jun Park · ByeongGi Jang · Seong-Mun Park · Ho-Cheol Ryu 等12人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年4月
本文提出了一种用于电池充电器的高效率三模无线电能接收单元(TWPRU)。该单元基于A4WP、WPC和PMA标准设计,通过在三模有源整流器中采用自适应对齐门控控制器技术,有效抑制了反向漏电流,显著提升了系统整体转换效率。
解读: 该文献探讨的无线充电技术及多标准兼容整流拓扑,主要应用于消费电子或小型移动设备无线充电领域。对于阳光电源而言,目前核心业务聚焦于大功率光伏逆变器、储能系统及电动汽车充电桩(主要为有线快充)。虽然该技术在无线充电领域具有创新性,但与公司现有的高压、大功率充电桩产品线关联度较低。建议关注其在有源整流控制...
燃料电池电动汽车中燃料电池-超级电容串联动力总成的优化DC-DC变换器
An Optimal DC–DC Converter for Fuel Cell-Supercap Series-Connected Powertrain in Fuel Cell Electric Vehicles
Seung Hyun Kang · Hyeon Soo Kim · Yun Seong Hwang · Byoung Kuk Lee · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年11月
本文提出了一种针对燃料电池电动汽车(FCEV)的燃料电池与超级电容串联配置的优化DC-DC变换器,并设计了灵活的串并联切换控制策略。该串联架构有效降低了电源体积,通过综合考虑成本与尺寸,实现了FCEV动力源的最优设计。
解读: 该研究涉及的燃料电池与储能混合动力架构及DC-DC变换技术,与阳光电源的氢能业务(电解槽电源)及储能系统(PowerTitan/PowerStack)技术栈有一定重合。虽然目前阳光电源侧重于光储氢一体化,但该文提出的串联拓扑与灵活控制策略,可为公司未来在氢能制储用一体化系统中的DC-DC变换器设计提...
一种用于物联网应用的高效率两步数字PWM与低功耗自跟踪零电流检测DC-DC降压转换器设计
Design of a High Efficiency DC–DC Buck Converter With Two-Step Digital PWM and Low Power Self-Tracking Zero Current Detector for IoT Applications
Sang-Yun Kim · Keum Cheol Hwang · Youngoo Yang · Kang-Yoon Lee 等12人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2018年2月
本文提出了一种用于物联网及超低功耗应用的高效率DC-DC降压转换器。该设计采用两步数字脉宽调制(DPWM)技术,在保证高线性度的同时降低了功耗。此外,集成的自跟踪零电流检测(ST-ZCD)电路进一步提升了轻载条件下的转换效率。
解读: 该文献聚焦于微瓦级物联网应用的超低功耗DC-DC转换技术,与阳光电源目前主营的大功率光伏逆变器和储能系统(如PowerTitan、PowerStack)在功率等级上存在显著差异。然而,该研究中提出的两步数字PWM控制策略及自跟踪零电流检测技术,对阳光电源iSolarCloud智能运维平台中的传感器节...
一种具有基于MPPT的可重构48%效率射频能量采集器和82%效率A4WP无线电力接收器且具备开环延迟补偿的-20至30 dBm输入功率范围无线电力系统
A -20 to 30 dBm Input Power Range Wireless Power System With a MPPT-Based Reconfigurable 48% Efficient RF Energy Harvester and 82% Efficient A4WP Wireless Power Receiver With Open-Loop Delay Compensation
Sang-Yun Kim · Hamed Abbasizadeh · Behnam Samadpoor Rikan · Seong Jin Oh 等17人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年7月
本文提出了一种可重构的宽输入功率范围射频(RF)能量采集器(EH)及A4WP无线电力接收器(WPR)。通过设计可重构RF-DC转换器及最大功率点跟踪(MPPT)算法,实现了在-20至+20 dBm宽功率范围下的高效率运行,并将A4WP WPR与EH集成以优化系统性能。
解读: 该文献主要研究微功率级的射频能量采集与无线电力传输,与阳光电源目前聚焦的GW级光伏逆变器、MW级储能系统及大功率充电桩业务在功率等级和应用场景上存在较大差异。其核心技术点在于极低功率下的MPPT算法与高效率转换,这对于阳光电源的iSolarCloud智能运维平台中的传感器供电或未来低功耗物联网(Io...