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降压型DC/DC变换实训装置的开发设计
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作者 张波 汪义旺 +1 位作者 齐美星 崔鸣 《高原科学研究》 CSCD 2019年第2期119-124,共6页
为了更好地进行DC/DC变换部分的培训应用、提高实践创新能力,开发设计了降压型DC/DC变换实训装置,并给出了相应的实训方法。设计的装置主电路采用Buck电路,控制驱动部分以TL494为核心,并特别巧妙地在电路中加入了开关元件。通过该装置... 为了更好地进行DC/DC变换部分的培训应用、提高实践创新能力,开发设计了降压型DC/DC变换实训装置,并给出了相应的实训方法。设计的装置主电路采用Buck电路,控制驱动部分以TL494为核心,并特别巧妙地在电路中加入了开关元件。通过该装置不仅能直观掌握降压型DC/DC电路的工作原理、输入输出电压关系等基本内容,还能直观掌握电感、电容等元件在DC/DC变换电路中的作用DC/DC变换电路中的作用,掌握TL494芯片性能特点。设计的装置成本很低,可在实训中大量制作,是DC/DC变换的实训的首选装置。 展开更多
关键词 实训装置 实训方法 开发设计 DC/DC变换
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基于SiC变换电路的高效快速光伏MPPT技术 被引量:5
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作者 汪义旺 张波 +2 位作者 杨勇 张耀 陈晓高 《电源技术》 CAS 北大核心 2019年第7期1168-1171,共4页
在高效光伏发电电能变换领域,采用新一代Si C半导体器相对于传统Si基器件具有众多优点,对基于Si C变换电路的高效光伏最大功率点跟踪(MPPT)技术进行了研究。根据光伏发电的温度和光照影响特性,将温度变化作为电导增量法的步长参考变量,... 在高效光伏发电电能变换领域,采用新一代Si C半导体器相对于传统Si基器件具有众多优点,对基于Si C变换电路的高效光伏最大功率点跟踪(MPPT)技术进行了研究。根据光伏发电的温度和光照影响特性,将温度变化作为电导增量法的步长参考变量,提出了一种改进型的高效MPPT跟踪控制方法,有效提升常规电导增量控制的性能,提高MPPT的跟踪速度和控制精度。利用Matlab仿真实验平台进行了仿真分析,并研制了基于Si C的Boost变换电路测试平台进行验证。仿真和实验结果均表明,所提出的方法 MPPT跟踪效率高,相对于常规的Si基变换器和MPPT技术,可以有效提高跟踪控制效率,适合在光伏发电系统等工程领域推广应用。 展开更多
关键词 SiC变换电路 光伏发电 MPPT技术 高效快速
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基于SiC器件同步整流的高效Boost电路 被引量:8
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作者 张波 汪义旺 宋佳 《电源技术》 CAS 北大核心 2020年第8期1209-1211,共3页
Boost电路的效率高低直接决定着其应用效果和其所在系统的性能,提高Boost电路的效率至关重要。深入研究SiC器件的特点,在Boost电路中采用新颖的SiC功率半导体器件替代传统的Si器件。设计了适用于SiC MOSFET的驱动电路,引入同步整流技术... Boost电路的效率高低直接决定着其应用效果和其所在系统的性能,提高Boost电路的效率至关重要。深入研究SiC器件的特点,在Boost电路中采用新颖的SiC功率半导体器件替代传统的Si器件。设计了适用于SiC MOSFET的驱动电路,引入同步整流技术,并部分地实现了功率器件的软开关,最终设计出了高效的应用在高压场合的Boost电路。实验结果表明全采用SiC器件的Boost电路效率得到了较大提高,可在更高频率下工作,应用同步整流和软开关技术后进一步提高了效率。 展开更多
关键词 SIC器件 同步整流 软开关 驱动电路 高效率
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智能光伏LED节能灯系统设计 被引量:5
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作者 张波 汪义旺 +1 位作者 张圣祺 宋佳 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2022年第9期87-91,共5页
设计了智能光伏LED节能灯系统。系统包括光伏供电、驱动、感光、人体感应和无线通信部分等。光伏供电部分采用带最大功率点跟踪功能的电路对蓄电池充电,降低系统成本6%左右,且系统不需市电供电;驱动部分恒流驱动LED灯,并可进行PWM调光,... 设计了智能光伏LED节能灯系统。系统包括光伏供电、驱动、感光、人体感应和无线通信部分等。光伏供电部分采用带最大功率点跟踪功能的电路对蓄电池充电,降低系统成本6%左右,且系统不需市电供电;驱动部分恒流驱动LED灯,并可进行PWM调光,光色纯正且节能;根据环境的光照强度自动开关LED灯,点亮LED灯时根据灯周围是否有人自动调节LED灯的亮度;无线通信部分采用ZigBee技术组网,每个LED灯都既能独立全自动工作又能随时按控制中心的指令工作。该系统智能化程度高,集光伏发电和LED照明的优势于一身,成本相对较低。 展开更多
关键词 光伏发电 发光二极管照明 智能系统 恒流驱动
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光伏供电的彩色LED点阵屏 被引量:2
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作者 张波 汪义旺 +1 位作者 齐美星 宋佳 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2020年第6期121-123,166,共4页
不受供电线路限制的LED点阵屏系统的需求迫切且市场巨大。光伏电池配合蓄电池为彩色LED点阵屏供电,采用恒压控制法,以微控制单元(MCU)控制Boost电路实现对光伏电池的最大功率点跟踪,同时实现蓄电池充放电控制。蓄电池通过DC/DC电路为LE... 不受供电线路限制的LED点阵屏系统的需求迫切且市场巨大。光伏电池配合蓄电池为彩色LED点阵屏供电,采用恒压控制法,以微控制单元(MCU)控制Boost电路实现对光伏电池的最大功率点跟踪,同时实现蓄电池充放电控制。蓄电池通过DC/DC电路为LED点阵屏部分供电。LED点阵屏用另一单片机控制,通过译码芯片实现行扫描,每种颜色信号都通过串入并出芯片送出列信号数据。设计的光伏LED彩色点阵屏不需外部供电,节能环保,显示内容丰富多彩,性价比高,适用范围广,是光能利用和光电显示技术的完美结合。 展开更多
关键词 光伏供电 LED点阵屏 最大功率点跟踪 扫描
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