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英飞凌推出全新4.5kV XHP™ 3 IGBT模块让驱动器(2024-01-10)
代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)推出了4.5kV XHP™ 3 IGBT模块,用于改变目前采用两电平和三电平拓扑结构、使用2000V至3300V交流电压的中压变频器(MVD)与交......

英飞凌推出全新4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块(2023-12-27)
英飞凌推出全新4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块;
【导读】为了顺应小型化和集成化的全球趋势,英飞凌科技股份公司推出了4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块,旨在从根本上改变采用两电平和三电平......

掌握这份技术白皮书,光伏逆变器设计稳了!(2024-06-07)
是较大功率的首选解决方案。要处理高母线电压系统,必须考虑多电平。请参阅 AND90142 - 解读三相功率因数校正拓扑,了解三电平和三电平
PFC 电路示例,该方法同样适用于逆变器部分。两电平......

设计三相PFC请务必优先考虑这几点(2024-06-14)
。这对效率有很大影响,主要包括开关和二极管中的开关损耗、电感器中的高频损耗,以及EMI。这还会极大影响拓扑结构,因为并非所有拓扑结构都支持三电平功能。
图4和图5显示了二电平和三电平......

全新4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块让驱动器实现尺寸小型化和效率最大化(2023-12-25)
将复杂设计转移给产业链上游的明显趋势。为了顺应小型化和集成化的全球趋势,科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块,旨在从根本上改变采用两电平和三电平......

全新4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块让驱动器实现尺寸小型化和效率最大化(2023-12-25)
将复杂设计转移给产业链上游的明显趋势。为了顺应小型化和集成化的全球趋势,英飞凌科技股份公司推出了4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块,旨在从根本上改变采用两电平和三电平拓扑结构且使用2000 V至3300 V交流......

全新4.5 kV XHP 3 IGBT模块让驱动器实现尺寸小型化和效率最大化(2023-12-25 17:11)
凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出了4.5 kV XHP™ 3 IGBT模块,旨在从根本上改变采用两电平和三电平拓扑结构且使用2000 V至3300 V交流......

东芝半导体携多款产品和解决方案亮相PCIM Asia2017(2017-07-27)
开天与东芝合作开发的PPI功率组件——压接式封装IEGT的子单元:PPI压接式装置(基于ST1500GXH24三电平拓扑)和直流断路器的压接装置。
这一系列产品主要利用了东芝的大功率压接式IEGT器件,研发出一种大功率两电平和三电平......

三电平电路原理及常见的电路拓扑分析(2024-01-15)
拓扑逆变器已经得到了广泛的应用,典型的三电平拓扑有二极管型NPC(NPC1)、Conergy NPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下图所示。本文引用地址:
相对于传统的两电平逆变器,三电平......

浅谈电动汽车光储充一体化中PCS拓扑结构及电流检测(2024-05-30)
工况的配合方式不同,这增加了系统控制的难度并降低了运行可靠性。
按照电平数划分,储能变流器的拓扑无非有两种,即两电平电路拓扑和多电平电路拓扑,其中三电平电路拓扑是多电平电路拓扑的一种主要代表。
(1)两电平......

逆变器的逆变效率怎么提高,空间矢量脉宽调制(2024-09-10)
关两端的电压或流过开关的电流为零时,开关没有开关损耗,开关导通或关断。三电平功率逆变器主要应用于高压大功率场景,与传统的两电平结构相比,零电平输出增加,功率器件电压应力降低一半。为此原因,三电平逆变器在相同开关频率下可采用比二电平......

主要讨论PWM比较器的Simulink模型(2024-08-23)
开通,“0”信号IGBT关断。控制逆变器输出的三相相电压和三相线电压如下图所示。
对于三相两电平逆变器,为了防止上下桥臂同时导通而短路,PWM比较器还需要插入死区时间。
此外,为了让电流、速度......

永磁同步电机控制系统仿真—PWM比较器的Simulink模型(2024-08-30)
器输出“1”控制IGBT开通,“0”信号IGBT关断。控制逆变器输出的三相相电压和三相线电压如下图所示。
对于三相两电平逆变器,为了防止上下桥臂同时导通而短路,PWM比较器还需要插入死区时间。
此外,为了......

I-NPC三电平电路的双脉冲及短路测试方法(2024-01-26)
I-NPC三电平电路的双脉冲及短路测试方法;双脉冲测试(DPT)是一种被广泛接受的评估功率器件动态特性的方法。以IGBT在两电平桥式电路中应用为例,如下图,通过......

SCALE-iFlex XLT双通道即插即用型门极驱动器:大大提升逆变器系统效率(2024-05-27)
同硬件的基础上将变换器的功率提高25%至30%。
广泛的拓扑结构和高电压等级支持SCALE-iFlex XLT门极驱动器的另一大优势在于其广泛的兼容性和高电压等级支持。该驱动器支持两电平和三电平ANPC(有源......

介绍双极性SPWM控制的特点(2024-03-05)
感的电压波形可以看出双极性调制的应力比单极性调制的电感应力高。
小结:
损耗方面双极性控制方法都是高频开关,所以损耗比单极性调制开关损耗高。
谐波双极性控制输出两电平,单极性控制输出三电平所以谐波比单极性控制大
直流......

光伏逆变器系统设计从系统目标到解决方案,一次性讲透(2024-06-07)
的尺寸和电磁干扰(EMI)
● 满足全电压要求的功率元件
三电平对称升压
● 降低电感器、 MOSFET/IGBT、二极管的应力 .
● 减小电感器尺寸和重量
● 电路简单,易于控制
● 效率高
● 谐波......

热泵及其谐波电流解决方案(2023-09-27)
就成了最优选择,如图7,图8,三电平Vienna整流器和三相B6的APFC方案,均可满足谐波电流限值和板载PFC电感的要求。
图6 采用被动式PFC的热泵电路框图
(相电流≤16A)
图7 采用三电平......

爆火的电动汽车直流充电桩设计指南,就在这里了(2024-06-06)
充电桩的前端含一个三相功率因数校正 (PFC) 升压级,可采用多种拓扑结构(两电平或三电平)、单向或双向转换。
了解三电平和三电平 PFC 电路示例, 请参阅 AND90142 - 解读三相功率因数校正拓扑结构。来自电网的电压电平......

设计基于SiC的电动汽车直流快速充电机(2024-06-17)
(如图 3 所示)。总体而言,与 IGBT 器件对比,可观察到 组件实现了多项改进(另请参阅图 3)。
图 3. 三相两电平双向 AFE(上)和 IGBT 对比 SiC(下)
表 1 描述......

用于电池储能系统 (BESS) 的DC-DC功率转换拓扑结构(2024-05-09)
器)实现,以大幅降低开关损耗。
两电平与三电平拓扑(单相与双相)
三电平转换器拓扑结构比两电平拓扑结构更具优势,原因有以下几点。首先,三电平拓扑结构的开关损耗低于两电平拓扑结构。开关......

永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(1)(2024-08-27)
实现
3.稳态下的导通饱和压降,可以同Look up table或者线性函数实现
IGBT和快速恢复二极管的饱和压降
确定了仿真模型的需要模拟的特性,下面开始建模。
两电平H半桥的数学模型
H半桥是组成三相两电平......

EPC Power 携手 Wolfspeed,以碳化硅打造可靠的模块化电网级储能方案(2024-09-13)
减少了开发时间和成本。
对比了使用 1200 V IGBT 的复杂三电平 NPC 系统架构与使用 2300 V WolfPACK 功率模块的极简两电平系统。简化后的两电平系统减少了驱动器数量,降低......

IGBT驱动芯片进入可编程时代,英飞凌新品X3有何玄机?(2023-08-21)
IGBT驱动芯片进入可编程时代,英飞凌新品X3有何玄机?;俗话说,好马配好鞍,好自然也要配备好的驱动IC。一颗好的驱动不仅要提供足够的驱动功率,最好还要有完善的保护功能,例如退饱和保护、两电平......

永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(2)(2024-08-27)
永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(2);三相两电平逆变器的数学模型
三相两电平逆变器拓扑结构如下图所示,由3个H半桥组成,因此直流侧正母线电流i_p为三个H半桥的正母线电流之和,直流......

6个技术点,带您理解用于电池储能系统的 DC-DC 功率转换拓扑结构(2024-06-12)
转换器)实现,以大幅降低开关损耗。
两电平与三电平拓扑(单相与双相)
三电平转换器拓扑结构比两电平拓扑结构更具优势,原因有以下几点。首先,三电平拓扑结构的开关损耗低于两电平拓扑结构。开关......

异步电机矢量控制学习笔记(2023-10-09)
器设计等。
2.2.5 调频技术
异步电机矢量控制FOC的发波主要有滞环、SPWM、两电平SVPWM和三电平SVPWM方式。
图5滞环发波
图6 SPWM发波
图7 两电平SVPWM发波
图8 三电平......

东芝开发出业界首款2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块,助力工业设备的高效率和小型化(2023-08-29)
(典型值)[3]和11mJ(典型值)[3],与典型的硅(Si)IGBT相比降低了约90%[4]。这些特性均有助于提高设备效率。由于MG250YD2YMS3可实现较低的开关损耗,用户可采用模块数量更少的两电平电路取代传统的三电平......

PI SCALE-iFlex 系列再添新家族,XLT驱动模块继续挑战功率密度极限(2024-05-23)
额外的隔离系统,从而实现了高功率密度。
另外,使用爬电距离有限的逻辑IC读取温度,也会影响绝缘性能,两电平拓扑结构中加强绝缘的限值为1200V,甚至无法支持三电平设计。
丰富的保护功能
配备......

直流超快充电桩方案设计必知的常见拓扑解析(2024-02-28)
常⻅拓扑如下:
相移全桥
全桥LLC
变频和相移CLLC
交错三相LLC
双有源桥(DAB)
这些拓扑包括采用650V或1200V开关和二极管的两电平和三电平系统。
隔离......

Wolfspeed 推出 2300 V 碳化硅功率模块,助力清洁能源产业提升(2024-09-11)
,Wolfspeed 2300 V 模块将助推产业采用两电平拓扑,与基于 IGBT 的三电平方案对比,可以简化系统设计并减少驱动器数量。2300 V 模块的优势可以使系统便于采用模块化设计,更容......

EPC Power 携手 Wolfspeed,以碳化硅打造可靠的模块化电网级储能方案(2024-09-13)
了使用 1200 V IGBT 的复杂三电平 NPC 系统架构与使用 2300 V WolfPACK 功率模块的极简两电平系统。简化后的两电平系统减少了驱动器数量,降低了控制复杂性,同时提高了可扩展性。
碳化......

EPC Power 携手 Wolfspeed,以碳化硅打造可靠的模块化电网级储能方案(2024-09-14 10:29)
模块专为 1500 V 母线应用而设计,实现了从典型的三电平架构到简化的两电平功率转换系统的转变。该解决方案将系统设计从传统的母排改为成本更低的印刷电路板,显著减少了开发时间和成本。对比了使用 1200 V IGBT......

英飞凌亮相2024PCIM以创新半导体解决方案推动低碳化和数字化(2024-08-30)
杂设计转移给产业链上游的明显趋势。为了顺应小型化和集成化的全球趋势,英飞凌推出了4.5kV XHP™ 3 IGBT模块,旨在改变目前采用两电平和三电平拓扑结构且使用2000V至3300V交流电压的中压变频器(MVD)与交......

用于快速充电站的AC/DC转换器概述(2023-03-16)
用于快速充电站的AC/DC转换器概述;电动汽车构成了未来实现可持续交通部门的有前途技术的主要部分。AC/DC 是扩展和改进 EV 功能的骨干组件。本文概述了 AC/DC 、充电站类型、传统两电平......

常见三相PFC结构的优缺点分析,一文get√(2023-12-28)
常见三相PFC结构的优缺点分析,一文get√;为了满足应用的要求,为选择的是一个重要考虑因素,它们将决定整体的解决方案和性能。此外,并非所有都可以满足所有要求,就像并非所有都支持三电平......

电机控制逆变器的分类有哪些(2024-03-29)
数量分类
任何逆变器的输出电平数可以至少为两个或两个以上。根据输出电平的数量,逆变器分为两电平逆变器和多电平逆变器两类。
两电平逆变器
两电平逆变器有两个输出电平。输出电压在正负之间交替,并以......

东芝开发出业界首款2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块,助力工业设备的高(2023-08-29)
特性均有助于提高设备效率。由于MG250YD2YMS3可实现较低的开关损耗,用户可采用模块数量更少的两电平电路取代传统的三电平电路,有助于设备的小型化。
东芝将不断创新,持续......

英飞凌亮相2024 PCIM 以创新半导体解决方案推动低碳化和数字化(2024-08-30)
XHP™ 3 IGBT模块,旨在改变目前采用两电平和三电平拓扑结构且使用2000V至3300V交流电压的中压变频器(MVD)与交通运输的应用市场。在不......

英飞凌推出基于TRENCHSTOP IGBT7 PrimePACK的兆瓦级T型三电平桥臂模块(2023-01-24)
英飞凌推出基于TRENCHSTOP IGBT7 PrimePACK的兆瓦级T型三电平桥臂模块;
【导读】基于TRENCHSTOP™ IGBT7的PrimePACK™ 1500V直流NPC2......

Wolfspeed 推出 2300 V 碳化硅功率模块,助力清洁能源产业提升(2024-09-11 14:01)
简化提升市场可扩展性和传统母排解决方案相比,2300 V 碳化硅模块可使得设计者选用更低成本的印刷线路板来降低制造成本并且显著缩短开发时间。此外,Wolfspeed 2300 V 模块将助推产业采用两电平拓扑,与基于 IGBT 的三电平......

Wolfspeed 推出 2300 V 碳化硅功率模块,助力清洁能源产业提升(2024-09-12)
2300 V 模块将助推产业采用两电平拓扑,与基于 IGBT 的三电平方案对比,可以简化系统设计并减少驱动器数量。2300 V 模块的优势可以使系统便于采用模块化设计,更容......

光伏三相逆变器系列(一):光伏行业及三相逆变器特点浅析(2023-10-20)
正弦周期脉冲列数等于调制波频率除以基博频率)。
● 三相逆变器根据每个桥臂的开关状态分为2电平和3电平。
2L电平与3L电平的区别
如下是2L电平与3L电平电压和电流波形图:
图3 2L电平......

英飞凌亮相2024 PCIM,以创新半导体解决方案推动低碳化和数字化(2024-09-02 14:56)
,许多应用都出现了采用更小IGBT模块,将复杂设计转移给产业链上游的明显趋势。为了顺应小型化和集成化的全球趋势,英飞凌推出了4.5kV XHP™ 3 IGBT模块,旨在改变目前采用两电平和三电平......

英飞凌亮相2024 PCIM,以创新半导体解决方案推动低碳化和数字化(2024-08-30)
功耗。
今天,许多应用都出现了采用更小IGBT模块,将复杂设计转移给产业链上游的明显趋势。为了顺应小型化和集成化的全球趋势,英飞凌推出了4.5kV XHP™ 3 IGBT模块,旨在改变目前采用两电平和三电平......

东芝开发出业界首款2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块(2023-08-29)
具有较低的开通和关断损耗,分别为14mJ(典型值)[3]和11mJ(典型值)[3],与典型的硅(Si)IGBT相比降低了约90%[4]。这些特性均有助于提高设备效率。由于MG250YD2YMS3可实现较低的开关损耗,用户可采用模块数量更少的两电平电路取代传统的三电平......

关于储能系统设计,你必须要知道的这些干货细节(2024-06-14)
-AC拓扑结构,在一个方向上的性能也会优于另一个方向。因此,必须牢记最常见的使用情况。此外,正如我们看到的那样,并非所有拓扑结构都能实现双向性,因此事先选择正确的拓扑结构是一个重要因素。请阅读《》,了解三电平技术和三电平......

优化大功率直流充电桩设计(2024-03-12)
、T-NPC(双向替换二极管)和六开关(双向) 。DC−DC 级通常以全桥或相移 LLC 及其变体实现,并采用双有源桥 (DAB) 架构支持双向拓扑结构。这些拓扑结构包括二电平和三电平系统,它们......

东芝开发出首款2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块,助力工业设备的高效率和小型化(2023-08-29 15:34)
],与典型的硅(Si)IGBT相比降低了约90%[4]。这些特性均有助于提高设备效率。由于MG250YD2YMS3可实现较低的开关损耗,用户可采用模块数量更少的两电平电路取代传统的三电平电路,有助......

英飞凌扩展1200 V 62 mm IGBT7产品组合,推出全新电流额定值模块(2023-08-04)
的镀镍铜底板和螺母主端子确保了 62 mm模块封装具有足够的机械强度。主端子位于封装中央,由于其直流链路连接电感较低,因此非常适合并联电路和三电平拓扑配置。标准的封装设计和尺寸使得该系列能够兼容此前的模块版本。此外,所有......
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