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功率器件动态参数测试系统选型避坑指南(2023-02-08)
条件下,负载电感选择100uH时可达30A、选择50uH时可达60A、选择10uH可达300A。
高压器件为了满足高压的测试需求,须选择耐压值高的母线电容,但此类电容容值较小,如用该电容......

功率器件动态参数测试系统选型避坑指南(2023-02-08)
、选择10uH时可达40A;在150V测试条件下,负载电感选择100uH时可达30A、选择50uH时可达60A、选择10uH可达300A。
高压器件为了满足高压的测试需求,须选择耐压值高的母线电容......

变频器和IGBT的基础知识(2024-05-30)
出直流电压Ud是不可控的;中间直流环节用大电容C滤波;电力晶体管V1~V6构成PWM逆变器,完成直流到交流的变换,并能实现输出频率和电压的同时调节,VD1~VD6是电压型逆变器所需的反馈二极管。
②交-直......

什么是共模电压呢?聊聊电机轴承电腐蚀(2024-07-24)
器的载波频率即开关频率的增加,对电机电容以及共模电压dv/dt没有影响。只是改变了共模电流的脉冲“个数”,每个脉冲的峰值不变。因此开关频率并不会直接改变轴电压峰值,但是会增加失效风险。
同理,逆变器关断......

碳化硅模块提高电机驱动器的功率密度(2023-10-07)
基板。
逆变器系统的性能可通过以下几项技术得到进一步提升,从而提高散热效率,减少寄生电感,降低组件数量和尺寸。
冷板
碳化硅(SiC )器件支持的高电流密度需要高性能热叠层才能最大限度地提高热传导。在散热片的众多选择......

光伏微逆变器应用中的拓扑及工作原理分析(2023-02-14)
后的输出电压,同时通过变压器将PV电池和电网隔离开。正激变换器同样可以升压PV电池电压,并提供隔离,但是其元件数目会多一些。
基于电路简单的优势,选择反激变换器作为微逆变器的主拓扑,但是不可忽略其相应的担心,就是......

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)
止第四代 IGBT
● 提供高功率密度的模块设计
低电感布局
● 内置 NTC 热敏电阻
● 提供焊接引脚和压接引脚选项
优点:
● 平衡损耗和散热
● 灵活的换流支路选择
应用:
● 1500 V 分布式公用事业级光伏逆变器......

如何实现纯电动汽车电机驱动系统三相线滤波磁环的设计?(2023-11-09)
在电机控制器输出三相电端添加共模磁环的方式来抑制电机驱动系统的 EMI 发射水平。
2 磁环优化设计分析
为了通过阻断电机控制器与电机之间骚扰传播路径的方式来降低整个系统 AM 频段的骚扰水平,设计了一种安装在逆变器......

如何实现纯电动汽车电机驱动系统三相线滤波磁环的设计(2024-01-25)
在电机控制器输出三相电端添加共模磁环的方式来抑制电机驱动系统的 EMI 发射水平。
2 磁环优化设计分析
为了通过阻断电机控制器与电机之间骚扰传播路径的方式来降低整个系统 AM 频段的骚扰水平,设计了一种安装在逆变器......

功率逆变器应用采用宽带隙半导体器件时,栅极电阻选型注意事项(2023-09-22)
化硅 (SiC) 技术的器件。与电子开关使用的传统硅解决方案相比,这些新型宽带隙技术具有祼片外形尺寸小、导热和热管理性能优异、开关损耗低等显著优势,非常适合工业、医疗、通信和车载应用电源、驱动器和逆变器......

低电感ANPC拓扑结构集成新型950V IGBT和二极管技术,满足光伏应用的需求(2022-12-23)
用三电平中性点钳位型(NPC)或有源中性点钳位型()拓扑结构的逆变器已经广泛地用于太阳能光伏应用。我们甚至可以观察到,为了提高系统功率密度和效率,逆变器采用五电平或多电平等更复杂拓扑结构的趋势显现。就光伏逆变器的阻断电......

TDK针对直流支撑应用推出模块化高频电力电容器(2022-12-14)
变化曲线,能在高频工况下大幅度减少损耗,非常适合用于快速开关基于SiC的逆变器。凭借超低自感,它能防止关断电流时功率半导体上出现电压过冲,因此通常无需吸收电容器。
相比......

TDK针对逆变器的快速开关应用推出超低ESL的ModCap HF模块化高频直流支(2022-12-14)
TDK针对逆变器的快速开关应用推出超低ESL的ModCap HF模块化高频直流支;株式会社针对直流支撑应用推出模块化设计理念的ModCap HF。该新的B25647A*系列......

电动车无线充电结构(2024-07-05)
(接收侧)整流二极管,与充电桩的充电原理相同,但是谐振电路的选择不同。
(一)谐振电路类型
1、S串行电路
电容与电感串联:原边,可直接与电压源型逆变器连接,输入阻抗较低、损耗小,易实......

如何在大功率应用中减少损耗、提高能效并扩大温度范围(2023-10-07)
图腾柱功率因数校正电路 (PFC) 和双向全桥 CLLC(电容器、电感器、电感器、电容器)谐振转换器。外部“Quiq”直流充电器可直接为电池充电。电池驱动牵引逆变器,逆变器将直流电转换为三相交流电,从而......

TDK针对逆变器的快速开关应用推出超低ESL的ModCap HF模块化高频直流支撑电容器(2022-12-14)
适合用于快速开关基于SiC的逆变器。凭借超低自感,它能防止关断电流时功率半导体上出现电压过冲,因此通常无需吸收电容器。相比于传统的柱型设计,ModCap HF改用立方体结构设计,尺寸为205 x 90 x 170 mm......

TDK针对逆变器的快速开关应用推出超低ESL的ModCap HF模块化高频直流支撑电容器(2022-12-14 10:36)
适合用于快速开关基于SiC的逆变器。凭借超低自感,它能防止关断电流时功率半导体上出现电压过冲,因此通常无需吸收电容器。相比于传统的柱型设计,ModCap HF改用立方体结构设计,尺寸为205 x 90 x 170 mm......

永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(1)(2024-08-27)
永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(1);电路拓扑式建模与数学建模
Q
在讨论逆变器模型之前,我们需要先明确一个问题,什么是电路拓扑式建模(简称拓扑建模)和数学建模?
电力电子系统的拓扑建模,从大......

电机控制逆变器的分类有哪些(2024-03-29)
电路中晶闸管的连接方式,可分为串联逆变器、并联逆变器、桥式逆变器,其中桥式逆变器又分为半桥、全桥和三相桥式。
串联逆变器
串联逆变器由一对晶闸管和RLC(电阻、电感和电容)电路组成。一个晶闸管与RLC电路并联,一个......

电力电容器:TDK推出具有超低ESL值的直流链路电容器(2021-05-17)
件的突出亮点是具有超低ESL值(等效串联电感),根据类型的不同,它可以低至13 nH。凭借超低ESL值和低至0.9 mΩ的ESR值(等效串联电阻),B2563xE *系列电容器非常适合用于带快速切换的功率模块逆变器......

具有卓越性能的电动汽车牵引逆变器设计优先事项(2022-12-10)
器
– 直流链路电容器
– 汇流条
– MCU 和控制电子产品
– 电源模块和驱动级电子产品
– 电流传感器
– 逆变器壳体和冷却
2 架构和趋势
牵引逆变器......

具有卓越性能的电动汽车牵引逆变器设计优先事项(2022-12-09)
机类型,需要进行有源放电。联合国欧洲经济委员会第 94 号联合国条例要求直流总线电容器电压在 5 秒内降至安全电压 (60V)。此外,还包含诊断电路,用于对关键功能执行自检,以防止系统失效。
逆变器......

电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解(2024-11-08 11:12:29)
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)*R2
。
2.电感:电感的选择要满足直到输出最小规定电流时,电感电流也保持连续。在电感选......

高频电路设计中,如何应对“不理想”的电容与电感?(2024-11-28 21:37:07)
高频电路设计中,如何应对“不理想”的电容与电感......

东芝推出用于工业设备的第3代碳化硅MOSFET,采用可降低开关损耗的4引脚封装(2023-08-31)
TO-247封装的产品TW045N120C相比,新型TW045Z120C的开通损耗降低了约40%,关断损耗降低了约34%[2]。这一改善有助于降低设备功率损耗。
使用SiC MOSFET的3相逆变器......

Buck与Buck-Boost在小家电辅助电源中的应用(2024-04-24)
电流线性地增加。在此阶段,除向负载供电外,还有一部分电能储存在电感Ls和电容Cr中。
(2)开关管S关断阶段
当开关断开时,Ls与Vi断开,但由于电感电流不能在瞬间发生突变,因此在电感Ls上就......

Buck与Buck-Boost在小家电辅助电源中的应用(2024-04-24)
Ls和电容Cr中。
(2)开关管S关断阶段
当开关断开时,Ls与Vi断开,但由于电感电流不能在瞬间发生突变,因此在电感Ls上就产生反向电动势以维持通过的电流不变。此时续流二极管D导通,储存在电感......

动力总成,车载充电机和充电站以及其他高可靠性驱动器和逆变器。”SCALE-iDriver IC可最大限度地减少所需的外围元件数,无需再使用钽电容器和电解电容,并且简化隔离电源,仅需......

正确的开关模块和适当的连接设计,可以很容易实现小于5nH的等效串联电感值。
“直流支撑电容器是采用快速开关的大功率逆变器的关键组件,但这在设计的初始阶段经常被忽视。然而,具有高效快速开关的宽带隙器件需要精心设计的直流支撑总线拓扑结构和紧密集成的电容......

集成氮化镓电机驱动器分析(2023-08-21)
年有条件保修,旨在强调产品的卓越可靠性。
图2. 采用纳微半导体新型氮化镓半桥IC的400W电机转换器参考设计。(图片来源:纳微半导体)
所有这些新的半桥产品均采用6×8mm PQFN封装,与电路板具有非常好的热连接以及低寄生电感......

东芝推出用于工业设备的第3代碳化硅MOSFET,采用可降低开关损耗的4引脚封装(2023-09-01 15:07)
SiC MOSFET的3相逆变器简易方框图
应用:- 开关电源(服务器、数据中心、通信设备等)- 电动汽车充电站- 光伏变频器- 不间断电源(UPS)特性:- 4引脚......

轻松了解功率MOSFET的雪崩效应(2024-02-29)
迹线和电缆布线的未钳位杂散电感、电阻器和电容器的ESL以及晶体管和二极管的封装互连电感的关断引起的。例如因短路失效(通常由于非常高Ipk值和低tav值)而关断,以及转换器和逆变器......

现代工业电机驱动中如何可靠地实现短路保护的问题(2022-12-19)
都是系统可靠性的关键所在。IGBT并非是一种故障安全元件,它们若出现故障则可能导致直流总线电容爆炸,并使整个驱动出现故障。过流保护一般通过电流测量或去饱和检测来实现。
图2显示了这些技巧。对于电流测量而言,逆变器......

基于SiC的完整“傻瓜型”逆变器参考设计为先进电机应用铺平了道路(2024-02-29)
功率模块和相匹配的集成化栅极驱动器,Silicon Mobility公司的控制板和软件,超低寄生电感的直流母线电容和EMI滤波器,直流和相电流传感器等其它附件。由此为先进电机应用提供了一个已全面集成的完整“傻瓜型”逆变器开发平台。
这样,针对......

有源钳位技术解析(2022-12-15)
/2*Vs。
2. Q2关断,Q1由导通切换到关断状态,此时变压器电流Ip达到最大值,由于电感电流不能突变的特性,变压器原边漏感与电容C3以及IGBT Q2体二极管构成放电回路,此时IGBT Q2......

满足高度紧凑型1500-V并网逆变器需求的新型ANPC功率模块(2022-12-09)
可以看出,损耗是否从IGBT转移到FWD取决于相位角。就cosφ=0.8的光伏逆变器的典型运行而言,FWD的损耗要小得多,因此可以选择额定值较小的器件。然而,如果在功率因数cosφ=-1的条......

实现SiC器件与先进电机、电控系统的优化、匹配,使逆变器更加“智能化”和“傻瓜化”(2024-09-23)
户可直接利用这一参考设计平台开展测试工作,由此快速地实现先进电机应用的产品化定型。
基于这一“傻瓜型”平台的测试和产品化设计完成后,用户可以按照物料清单选择采购整个逆变器方案的全部材料,或只......

e络盟现供应Panasonic Industry先进太阳能逆变器和电动汽车充电系统组件(2023-12-08)
滤波、车载充电器的输入端、工业电源、一系列电动车/插电式混合动力车和可再生能源基础设施等应用。它们是太阳能逆变器、风力发电和车载AC/DC和DC/AC汽车充电应用的理想选择。
ETQ-P*M系列功率电感......

东芝推出用于工业设备的第3代碳化硅MOSFET,采用可降低开关损耗的4引脚封装(2023-08-31)
装支持栅极驱动信号源极端使用开尔文连接,有助于减少封装内源极线电感的影响,从而提高高速开关性能。与东芝目前采用3引脚TO-247封装的产品TW045N120C相比,新型TW045Z120C的开通损耗降低了约40%,关断损耗降低了约34......

常用的功率元器件大全(2023-02-06)
能力和晶闸管低通态损耗的优点。在导通阶段发挥晶闸管的性能,关断阶段呈现晶体管的特性。IGCT 芯片在不串不并的情况下,二电平逆变器功率0.5~ 3 MW,三电平逆变器 1~ 6 MW;若反向二极管分离,不与IGCT 集成......

东芝推出用于工业设备的第3代碳化硅MOSFET——TWxxxZxxxC系列(2023-08-31)
通损耗降低了约40%,关断损耗降低了约34%[2]。这一改善有助于降低设备功率损耗。
使用SiC MOSFET的3相逆变器......

SiC器件如何颠覆不间断电源设计?(2023-10-10)
强调以下几点:
● 高电流能力:在导通和关断时输送高峰值电流以使 CGS 和 CGD 电容快速充电和放电。
● 抗扰度强:在具有快速开关 SiC MOSFET 的系统中,SiC 栅极驱动器必须考虑与快速 dV......

影响纯正弦波逆变器寿命的成分有什么?(2024-09-11)
我们从元器件寿命、设计和安装综合因素方面深度解析影响逆变器寿命的因素。
1、元器件寿命
逆变器从广义上面属于开关电源,所以其组成器件基本上可以分为电阻、电容、二极管、功率器件(IGBT或者MOS管)、电感......

基于SiC的完整“傻瓜型”逆变器参考设计为先进电机应用铺平了道路(2024-02-29)
车的电驱动进步也带动了其它工业领域的先进电机应用,因而业界迫切需要通用型逆变器平台来支持这一趋势的发展,以求缩短研发时间,并加快产品化速度。
总之,碳化硅功率器件在导通电阻、阻断电压和结电容方面的性能显著优于传统硅基功率器件,能够......

WBG 器件给栅极驱动器电源带来的挑战(2024-09-25)
处于安全工作范围内。不同于 SiC MOSFET,HEMT 栅极通道的低电容允许关断电压为零伏。
SiC 或 GaN 栅极驱动器的电源必须能够提供上述所需的电压水平。该电源由一个隔离型 DC/DC 转换......

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逆变器更小的输出滤波电感......

DC-DC开关电源学习:Buck芯片、提高效率、电感选型、消除Buck转换器EMI(2025-01-12 11:32:09)
最好用多个MLCC(0.1uF、10uF、22uF),输入电容最好用一个大的固态电容加上几个小的贴片电容(1000uF、22uF、0.1uF)
4、提高输出电流
电感选择......

借助实时微控制器优化可再生能源和工业系统的功率效率和功率密度(2023-09-21)
的方法是使用拥有超低延迟控制环路处理功能的模拟和控制外设的高度集成的微控制器 (MCU) 。
实时控制性能:延迟是关键
在深入应用实例之前,先让我们简要看下“延迟”。在多轴驱动器、机器人、具有储能系统的光伏逆变器、电动汽车充电站和电动汽车中,控制性能与 MCU 对信号进行采样、处理......

借助实时微控制器优化可再生能源和工业系统的功率效率和功率密度(2023-12-04)
) 。
实时控制性能:延迟是关键
在深入应用实例之前,先让我们简要看下“延迟”。在多轴驱动器、机器人、具有储能系统的光伏逆变器、电动汽车充电站和电动汽车中,控制性能与 MCU 对信号进行采样、处理......

e络盟现供应Panasonic Industry先进太阳能逆变器和电动汽车充电系统组件(2023-12-08)
特征使该系列产品非常适合充电站的输入/输出滤波、车载充电器的输入端、工业电源、一系列电动车/插电式混合动力车和可再生能源基础设施等应用。它们是太阳能逆变器、风力发电和车载AC/DC和DC/AC汽车充电应用的理想选择......
相关企业
集散地,是这一地区的经济中心,是有志于这片市场的商界人士的必争地。 芜湖市迅特电源主要经营UPS不间断电源、EPS应急电源、逆变器(船用逆变器、家用逆变器、车载逆变器)、稳压器、充电机、蓄电池、变频
;上海举胜电子有限公司;;公司代理高质量7寸至42寸电容触摸屏.投射式电容触摸屏 及,,微型太阳能并网逆变器,太阳能优化器,太阳能LED路灯控制器,风光互补LED路灯控制器,风能充电控制器,市电及太阳能互补的不间断电
;广州鹏涛电子科技有限公司;;广东省鹏涛电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售各类型电源产品的私营独资企业,主营:逆变器、车载逆变器、捕鱼器、充电逆变器、UPS不间断电源、家用逆变器、工业用逆变器
;深圳海旺电子有限公司;;大功率开关电源变压器\通信用变压器;ADSL分离器\网络变压器;开关电源及适配器;贴片变压器;贴片电感;通信用变压器;各国ADSL分离器;DC-DC电源用片状变压器;太阳能逆变器
贴片电容(MLCC)、中高压瓷片电容、安规电容、贴片叠层电感、贴片功率电感、色环电感、变压器、夹取式滤波器、三端子滤波器、磁芯、以及陶振、蜂鸣器、温度传感器(NTC)、DC/AC逆变器等、贴片磁珠等。
;深圳市逆变器有限公司;;本公司是一家集研发,生产,销售与一体的电源公司。主要生产销售逆变器,稳压器,变压器,EPS应急电源,UPS不间断电源,调压器,是中国电源协会会员,拥有独立的进出口经营权。
;深圳星河 时代电气有限公司;;专业生产逆变电源,车载逆变器,高频开关电源,电力电源,通信电源,应急电源EPS,不间断电源UPS,直流屏,变频电源等。
;卜琦;;生产铝电解电容器及电容器关键材料。
;山西昌盛科贸;;山特,APC,UPS不间断电源,畜电池,稳压电源,变压器,变频器,逆变器,EPS.电话:0351-3503040,传真:0351-7528579,E-mail:tycskm@163
;义乌市王杰电器商行;;我公司位于中国小商品城----义乌.主要生产太阳能板,风力发电机,稳压器,铅酸蓄电池充电器,家用逆变器,车载逆变器,汽车电瓶,阀控式干电池,UPS不间断电源,电源线,电瓶