為了解決高速PWM驅(qū)動信號在達(dá)到功率元件控制極時可能產(chǎn)生的延遲問題,通常會在上下橋臂之間設(shè)置一個“死區(qū)時間”。死區(qū)是指在上半橋關(guān)斷后延遲一段時間再打開下半橋,或在下半橋關(guān)斷后延遲一段時間再打開上半橋。這樣可以在上下橋臂的元件都關(guān)閉的時段內(nèi)避免同時導(dǎo)通,從而防止功率元件燒毀?。
在當(dāng)今社會,消費(fèi)者對電動汽車(EV)的需求持續(xù)攀升,為了能與傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)(ICE)汽車競爭,電動汽車必須延長續(xù)航里程。解決這一問題主要有兩種途徑:一是在不顯著增加電池尺寸或重量的前提下提升電池容量;二是提高主驅(qū)逆變器等關(guān)鍵高功率器件的運(yùn)行能效。然而,電子元件的導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗會造成巨大的功率損耗,為應(yīng)對這一情況,汽車制造商紛紛選擇提高電池電壓來增加車輛的續(xù)航里程。由此,800V 電池架構(gòu)越來越普及,并極有可能最終取代目前廣泛使用的 400V 技術(shù)。
在全球積極尋求可持續(xù)能源解決方案的今天,可再生能源的發(fā)展已成為應(yīng)對能源危機(jī)和環(huán)境挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。太陽能作為一種清潔、豐富且取之不盡的可再生能源,正逐漸在能源領(lǐng)域占據(jù)重要地位。而在太陽能系統(tǒng)中,光伏(PV)逆變器無疑是核心組件,它承擔(dān)著將太陽能電池板產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換為可供家庭、企業(yè)及電網(wǎng)使用的交流電這一關(guān)鍵任務(wù)。為了實現(xiàn)高效、安全且可靠的電力轉(zhuǎn)換,光伏逆變器嚴(yán)重依賴一系列先進(jìn)技術(shù),其中隔離柵極驅(qū)動器便是一項具有變革性意義的關(guān)鍵技術(shù)。
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【2025年3月27日, 德國慕尼黑訊】Enphase Energy采用全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)者英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)的 600 V CoolMOS? 8高壓超結(jié)(SJ)MOSFET產(chǎn)品系列,簡化了系統(tǒng)設(shè)計并降低了裝配成本。Enphase Energy是全球能源技術(shù)公司、基于微型逆變器的太陽能和電池系統(tǒng)的領(lǐng)先供應(yīng)商。通過使用600 V CoolMOS? 8 SJ,Enphase顯著降低了其太陽能逆變器系統(tǒng)的 MOSFET 內(nèi)阻(RDS(on)),進(jìn)而減少了導(dǎo)通損耗,提高了整體設(shè)備效率和電流密度,而且還節(jié)省了與MOSFET相關(guān)的成本。
用于功率轉(zhuǎn)換、電機(jī)驅(qū)動和逆變器的浮動半橋和全橋架構(gòu)驗證需要測量高共模電壓上的小差分信號,由于相對于地的電壓源波動、噪聲干擾和安全問題,這種測量具有一定的挑戰(zhàn)性。隔離差分探頭是電氣隔離的,能夠抑制共模電壓,使電力電子工程師能夠在高壓、噪聲環(huán)境中準(zhǔn)確、安全地測量浮動電路。這項技術(shù)將推動電動汽車(EV)、太陽能、電池管理系統(tǒng)等高壓應(yīng)用的效率和開關(guān)損耗測試的進(jìn)展。
PowerPulse逆變器使用方波脈沖將12V直流電壓轉(zhuǎn)換為交流電壓,提供模塊化設(shè)計,便于故障排除和升級。
新增產(chǎn)品確保了Nexperia持續(xù)擁有業(yè)內(nèi)廣泛的GaN FET產(chǎn)品類型
2025年3月11日 英國劍橋 -無晶圓廠環(huán)保科技半導(dǎo)體公司 Cambridge GaN Devices(CGD)開發(fā)了一系列高能效氮化鎵(GaN)功率器件,使更加環(huán)保的電子產(chǎn)品非常易于設(shè)計和運(yùn)行。CGD今日推出的 Combo ICeGaN? 解決方案使 CGD 利用其 ICeGaN? 氮化鎵(GaN)技術(shù)滿足100kW 以上的電動汽車動力系統(tǒng)應(yīng)用,該市場超過100億美元。Combo ICeGaN?將智能 ICeGaN HEMT IC 和絕緣柵雙極晶體管(IGBT)組合在同一個模塊或集成功率管理器件(IPM)中,最大限度地提高了效率,為昂貴的碳化硅(SiC)解決方案提供了具有成本效益的替代方案。
近年來,全球可再生能源需求持續(xù)增長,尤其是分布式發(fā)電和戶儲光伏系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,推動了微型逆變器市場規(guī)模的迅速擴(kuò)張,目前已達(dá)百億級別。微型逆變器作為連接太陽能與電網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備,不僅是能源轉(zhuǎn)換的核心樞紐,更是推動綠色能源普及的重要技術(shù)載體。
該軟件與BridgeSwitch電機(jī)驅(qū)動器IC搭配使用,可實現(xiàn)對高效單相和三相無刷直流逆變器的控制和配置。