调节器是一种电子设备,用于调节电路中的电压、电流或频率等参数。它通常由一个传感器、一个控制器和一个执行器组成。调节器在许多领域都有广泛的应用,例如电力系统、电子设备、工业自动化、汽车电子等。它们可以用于调节电源电压、电流、频率,控制温度、流量、压力等物理量,以及保持系统的稳定性和可靠性。
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本文将拓展出多种光伏新技术以提升电网的稳定性与光伏系统容量系数作研讨,并以2.3kV IGBT7模块助力1500V光伏逆变器与新型统一电能质量调节器技术为例对其设计与应用作重点分析。
数据中心采用功能强大的应用于特定的集成电路(ASIC),这些电路消耗大量电流,例如高达1000安培,并且其功率需求波动迅速。由于各种因素,例如较大的输出阻抗、去耦电容器占用的空间越来越大等,传统上为此类负载供电的多相电压调节器正达到其性能极限。本文描述了一种多相变换电感电压调节器(TLVR)。
近年来,从地球环境保护、化石能源枯竭等观点看,利用自然能源的太阳能(光伏)发电正急速的扩展,随后不断推进太阳能发电的普及。全世界的光伏产业,今后必将稳步的提升和壮大。
本文对电子设备或系统中组件(包括电感器、变压器、电压调节器及转换器等)的正确布局和选择是控制EMI关键问题作研讨。并以开关调节器与单端主电感转换器(SEPIC)共模噪声中的抑制和磁辐射的降低及如何采用增加气隙的铁氧体磁芯设计制作电感器变压器以实现控制EMI的作用等二大问题为重点作分析说明。
低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。
本文阐述了高效率光伏发电用功率调节器的开发。新开发的10KW功率调节器(PCS),具备了「功率因数恒定控制」,「事故时继续运转的FRT(故障穿越)」,「输出控制」以及,「新型有源检测」等系统稳定化必要条件。并对各种功能进行了现场验证。
目前,由于开关电源[1]效率高,小型化等优点,传统的线性稳压电源、晶闸管稳压电源逐步被直流开关稳压电源所取代。开关电源主要的控制方式是采用脉宽调制集成电路输出PWM 脉冲,采用模拟PID调节器进行脉宽调制,这种控制方式,存在一定的误差,而且电路比较复杂。
尺寸对于耳戴式设备和可穿戴设备来说至关重要。支持小尺寸、锂离子电池供电设备的大多数PMIC还会需要其它附加器件,例如boost、buck或低压差(LDO)稳压器、充电器或用于LED显示器的电流调节器。为节省空间、提高效率,Maxim将上述功能全部集成在一起,构成完整的电源方案。