。通过在镇流电感T1耦合的线圈N2上加上固定时间间隔的直流脉冲,在N1绕组上感应出3000V以上高压,将灯启辉。灯点燃后,电流感应器T2感应高压钠灯电流,产生电流检测信号,关断启辉放电电路。镇流电
蓄电池和系统控制器。控制器由充电控制和高压钠灯供电电路组成。如图1所示。太阳能电池是光伏照明系统的输入电源,为整个系统提供照明和控制所需电能。在白天光照条件下,太阳能电池将所接收的光能转换为电能,经
太阳能电池变化可能会造成不匹配的问题,从而严重影响能量收集效率。SPV1040主要特性:输入电压范围:0.3V至5.5V集成低损耗同步整流器和功率开关能效高达95%协助系统级电源管理功能的关闭引脚热关断
移动设备的工作时间,避免设备在没有电源的情况下意外断电。意法半导体的升压直流-直流转换器SPV1040是针对便携应用设计的太阳能电池充电器,采用能够从太阳能电池收集最大电能的最大功率点跟踪系统
,温度、老化、灰尘或单元之间的差异所引起的太阳能电池变化可能会造成不匹配的问题,从而严重影响能量收集效率。 SPV1040主要特性: 输入电压范围:0.3V至5.5V 集成低损耗同步整流器和功率开关 能效高达95% 协助系统级电源管理功能的关闭引脚 热关断保护电路,提高系统整体安全
,控制器利用MCU的PWM功能对蓄电池进行充电管理。若太阳能电池正常充电时蓄电池开路,控制器将关断负载,以保证负载不被损伤;若在夜间或太阳能电池不充电时蓄电池开路,由于自身控制器得不到电力,不会有任何
器件及其控制技术的发展紧密结合,从开始发展至今经历了五个阶段。 第一阶段:20世纪50-60年代,晶闸管SCR的诞生为正弦波逆变器的发展创造了条件;第二阶段:20世纪70年代,可关断晶闸管GTO及
两级式光伏并网发电系统,图1(b)为单级式光伏并网发电系统。两级式光伏并网发电系统中,并网逆变器只需进行逆变控制,光伏阵列最大功率点跟踪(MPPT)由前级DC/DC变换器完成,并网逆变器通过控制DC
,晶闸管SCR的诞生为正弦波逆变器的发展创造了条件;第二阶段:20世纪70年代,可关断晶闸管GTO及双极型晶体管BJT的问世,使得逆变技术得到发展和应用;
第三阶段:20世纪80年代,功率
发电系统。两级式光伏并网发电系统中,并网逆变器只需进行逆变控制,光伏阵列最大功率点跟踪(MPPT)由前级DC/DC变换器完成,并网逆变器通过控制DC/DC变换器的输出电压实现系统功率平衡,并网逆变器控制的
生这些设备所需的电压和电流,电源逆变器需要正确地组合控制器、驱动器和输出功率器件。本文讨论的这款直流到交流逆变器设计,专门针对500W功率、120V和60Hz频率的单相正弦波输出进行了优化。这个设计的
200V直流输入可以由与太阳能阵列电池板相连的DC/DC电压转换器产生。
针对这类应用有各种先进的功率器件可以使用,比如MOSFET、双极结晶体管(BJT)和IGBT。然而,为取得最佳的转换效率和
交流滤波器作用,使输出端形成正弦波交流电压。 当Q11、Q14关断时,为了释放储存能量,在IGBT处并联二级管D11、D12,使能量返回到直流电源中去。2.半控型逆变器工作原理:半控型逆变器
逆变器的概念 通常,把将交流电能变换成直流电能的过程称为整流,把完成整流功能的电路称为整流电路,把实现整流过程的装置称为整流设备或整流器。与之相对应,把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成
美国ADI公司于2010年1月19日在北京发布了Blackfin系列汇聚式数字信号控制处理器BF50x系列。该系列处理器的工作频率为400MHz(双MAC),比目前市场上价格类似的竞争处理器仅为
所示。例如:18对棒还原炉单相供电6对棒,首先K1电子开关导通,K2电子开关断路,调压器T2为上3对棒供电,调压器T1为下3对棒供电。随直径长粗,供电电压下降,再进入串联状态,K2电子开关导通,K1电子