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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ME</journal-id><journal-title-group><journal-title>Modern Engineering</journal-title></journal-title-group><issn>2996-6973</issn><eissn>2996-6981</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ME.2025030012</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>大功率植物灯电源中的非隔离电源设计与可靠性研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ME/2/3/10.61369/ME.2025030012</url><author>胡三义</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>3</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-03-20</published-time></date></history><abstract>针对大功率植物灯电源需求小体积，高效率，低成本的特点，提出一种双级非隔离电源设计方案。第一级PFC级采用CCM工作模式,PFC铁感采用铁镍合金电感抑制谐波，效率达98.5%；第二级DC/DC非隔离转换采用BUCK拓扑架构，采用CRM软开通技术，及BUCK电感串联技术，可实现98.5%效率和千瓦级扩展。集成三合一调光、IP67防护及差模6kV，共模15KV防雷等级，经过5年验证，待机功耗&amp;lt;0.5W，效率&amp;gt;97%，故障率低于0.05%。符合GB/T 44473-2024标准，支持设施农业低碳化。</abstract><keywords>非隔离电源,植物灯电源,高功率密度</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]杨巍巍.LED调光驱动电源的研究与设计[D].陕西:陕西科技大学,2014.&amp;nbsp;[2]汪超,王邦兴,王涵,等.非隔离型防电流反灌技术在宇航领域中的研究与应用[J].科技创新与应用,2022,12(25):75-79+84.&amp;nbsp;[3]谭钰霖.智能LED照明驱动电源的研究与设计[D].贵州:贵州大学,2021.&amp;nbsp;[4]李如平,陈玉辉,胡俊.非隔离驱动电源在LED路灯中的应用[J].光源与照明,2023,(08):42-44.&amp;nbsp;[5]张伟超,欧炫宏,陈嵘.专为非隔离绿色照明驱动优化设计的LED芯片方案[J].中国电子商情,2012,(03):37-40.&amp;nbsp;[6]董海燕,杜奕智,王晓员.一种非隔离降压式大功率LED恒流电源驱动电路的设计[J].赤峰学院学报(自然科学版),2017,33(02):52-54&amp;nbsp;[7]李江龙.使用非隔离电源的LED灯安全设计[J].中国照明电器,2016,(02):17-21.&amp;nbsp;[8]朱剑.LED恒流驱动开关电源的研究与设计[D].浙江:浙江理工大学,2015.&amp;nbsp;[9]非隔离K78-R4电源:创新赋能,匠&amp;ldquo;芯&amp;rdquo;升级[J].电子产品世界,2020,27(06):91-92.&amp;nbsp;[10]李小彬.高效率高功率密度1kW隔离AC-DC电源模块的研究与设计[D].四川:西南交通大学,2020.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
