防孤岛和智能电网保护
Microchip的技术并网能量采集系统的图像
图1:如果电网出现故障,本地负载可能掩盖了一个微逆变器检测到的有功,无功,造成孤岛,或电力的持续流入电网从能量采集源的任何变化。 (Microchip的技术提供)
该组条件下的逆变器无法检测到的功率损耗在网格被称为非检测区间(NDZ)。的有效防孤岛方法http://www.szmzhg.com/贴片绕线电感的目的是减少或消除理想NDZs,使用某种形式的从电网反馈。常规方法用于减少NDZ通常依赖于所谓的无源方法,其中所述逆变器的措施电网电压或频率。当测得的特性低于阈值时,逆变器确定一个岛状态存在,并且无论是从电网,同时继续供电本地负载完全断开或自行关闭。
最常见的被动防孤岛方法采取在逆变器的主要机制的优势。在典型的逆变器设计,数字功率控制器管理的输出电压,通常使用一个脉冲宽度调制器(PWM)以产生所需的交流波形(图2)。通过监测电网电压波形并测量其过零点,逆变器可以启动的PWM输出周期,以产生一个交流波形保持与电网同步的发作。 大电流电感
射频低噪声放大器电路的结构设计
1、射频LNA设计要求
低噪声放大器(LNA)作为射频信号传输链路的第一级,它的噪声系数特性决定了整个射频电路前端的噪声性能,因此作为高性能射频接收电路的第一级LNA的
【原创】当去耦电容工作在自谐振频率之上时 电容器的自谐振频率是决定电容设计的关键参数。电容器有引出线,就会给电容器附加了固有的电感和电阻,考虑这些因素,实际的电容可看成由电阻、电感、电容组成的串联谐振电路。
电源设计之BUCK电路-1前面有分析过理想BUCK电路的性能理想 Buck 拓扑分析,这个阶段正好在研习电源电路设计,参考着要求把整个设计更加精炼的梳理一遍。
在设计电源之前,总是需要确认一些参数的,根