逆变器是用于将输入的直流电转换为输出交流电的一种电路。逆变器可用于电池供电系统、可再生能源系统、不间断电源、电机驱动等。逆变器是一种电力电子转换器,能够将输入的直流电转换为具有所需振幅和频率的交流电。 详细阅读>>
逆变器是用于将输入的直流电转换为输出交流电的一种电路。逆变器可用于电池供电系统、可再生能源系统、不间断电源、电机驱动等。逆变器是一种电力电子转换器,能够将输入的直流电转换为具有所需振幅和频率的交流电。
在任何电气系统中,电流都是一个至关重要的参数。电动汽车 (EV) 充电系统和太阳能系统都需要检测电流的大小,以便控制和监测功率转换、充电和放电。电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。 详细阅读>>
本文提出一个用尺寸紧凑、高成本效益的DC/AC逆变器分析碳化硅功率模块内并联裸片之间的热失衡问题的解决方案,该分析方法是采用红外热像仪直接测量每颗裸片在连续工作时的温度,分析两个电驱逆变模块验证,该测温系统的验证方法是,根据栅源电压阈值选择每个模块内的裸片。我们将从实验数据中提取一个数学模型... 详细阅读>>
随着新能源汽车市场的快速扩大,各大车企纷纷推出采用第三代半导体SiC器件的主力车型。同时,为了进一步提高系统效率和充电效率,800V高压平台已经成为各大OEM的重点方向。宇泉半导体推出一款可满足大功率转换应用的1200V 600A三相全桥SiC模块新品...详细阅读>>
碳化硅(SiC)作为一种第三代半导体材料,具有耐高压、耐高频的特性,相比传统的硅基半导体,碳化硅MOSFET在功率转换效率、损耗降低方面表现出色,这使得它在新能源汽车、电力电子设备等领域有着广泛的应用前景。随着新能源汽车市场的快速增长,碳化硅MOSFET的需求也在不断增加,尤其是在需要高效率、高可靠性... 详细阅读>>
传统上,直流电源转换是通过电动发电机组实现的,其中使用直流电源运行的电机直接转动发电机以产生所需的交流电源。与此相反,驱动直流发电机的交流电机称为转换器,因此当应用于直流到交流发电机组时,名称为逆变器,该名称被保留下来。另一种版本使用安装在真空管中的机械开关机构,该机制以适当的间隔切换直流电的极性。详细阅读>>
像大多数工程设计决策一样,选择用于驱动家用电器机构的电动机类型是确定应用要求与实际解决方案所能提供的折衷方案的问题。对于需要电机的家用电器——洗衣机、冰箱、空调和洗碗机等无处不在的产品——使用逆变电路来驱动无刷直流电机或感应电机是节省大量电力的方式... 详细阅读>>
作为电池模拟器,可以使用标准电源。通过适当控制电机模拟器,相电流通过相线圈从 DUT 流向模拟器,并通过 DC-Link 流回 DUT,反之亦然。因此,DC-Link受到实际电流的压力,但由于能量在两个逆变器之间流动,因此电池模拟只需为整个系统的损耗提供能量。这是重要的好处之一:可以使用相对较小的电源,而无需向电网反馈能量。仅使用 20kW 的电源,就可以模拟约 250kW 的电机。详细阅读>>
三相逆变器的定义是将直流电能转换为交流电能的转换器,其基本原理就是SPWM,硬件架构为四个功率模块组成单相、三相桥式电路,桥式输出至负载间串接低通滤波元件,控制回路具有两个信号产生源,一个是固定幅值的三角波(调制波)发生器,一个为正弦波发生器,利用三角波对正弦波进行调制,就会得到占空比按照正弦规律变化的方波脉冲列,调制比不同... 详细阅读>>
本文阐述了如何在主驱逆变器中使用碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 将电动汽车的续航里程延长多达 5%。另外,文中还讨论了为什么一些原始设备制造商 (OEM) 不愿意从硅基绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 过渡到 SiC 器件,以及安森美 (onsemi) 为缓解 OEM 的担忧同时提升 OEM 对这种成熟的宽禁带半导体技术的信心所做的努力。详细阅读>>
随着软开关的引入,减少逆变器中的电磁干扰变得更加轻松。而如果想减少EMI,Cadence Clarity 3D Transient Solver 采用突破性的电磁仿真技术,以及近乎无限的容量和测量级精准度,可将系统级 EMI 仿真速度最高提升10倍,完成之前非常耗时且需要昂贵的消声实验室才能进行的产品原型机电磁兼容性(EMC)测试,仿真之前被视为不切实际或无法求解的大型设计,缩短设计周期并加速产品上市。
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