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作者:管理员    发布于:2024-04-18 20:16    文字:【】【】【

  恩佐娱乐-注册网站无论是从传统的内燃机汽车向电动汽车的转型,还是光伏、储能等新兴市场的发展,都有赖于智能电源技术的不断创新。

  安森美(onsemi)不断丰富在智能电源方面的解决方案,帮助客户解决设计挑战,并支持2030“碳达峰”与2060“碳中和”目标,推动可持续发展和净零排放。

  作为全球领先的功率分立和模块半导体供应商之一,近日,安森美(onsemi)面向汽车、光伏等领域展示领先的功率器件和模块,赋能行业创新。

  功率器件作为光储充系统的核心器件,在这方面,安森美此次展示的方案涵盖低、中、高功率范围的功率集成模块(PIM),以及创新的光伏逆变器设计方案等。对于光伏逆变器系统而言,目前1500V系统相较于传统1000V系统的优势已经非常明显。通过大功率组串式的方案设计,系统中容纳更大功率及更多组的MPPT 回路,系统功率得到显著提升。

  安森美工作人员表示,“在光伏逆变器市场,安森美具有绝对领先的市场地位,我们和全球前十大光伏逆变器供应商中的8家签订了)战略合作协议,提供裸片、模块方案。其中,在模块方面,我们不仅提供标准模块产品,也能够根据客户需求提供高效的定制化服务。

  在大规模部署的光伏能源机组中,安森美的方案帮助实现了业界领先的能效和功率密度。”为了让观众能够更好地理解安森美在光伏逆变器方面的领先优势,安森美展示了一款客户的320kW/1500V智能光伏逆变器系统。

  安森美工作人员指出,“320kW/1500V智能光伏逆变器系统是目前光伏能源领域的前沿技术,具有超高的转换效率、超高的功率密度、超高的系统可靠性和电网友好性。相较于过往100-200kW的1500V光伏逆变器系统,系统效率得到了大幅度提升,且更具成本优势。”

  根据系统介绍信息,在320kW/1500V智能光伏逆变器系统中,安森美提供1000V功率集成模块(PIM),结合高性能IGBT、SiC二极管、Si二极管。其中,IGBT方面采用的是场截止型(Field Stop) ,拥有高效的沟槽栅技术;1200V SiC二极管用于中点钳位;用于内部和外部各有一个1000V的IGBT;采用带TIM的Q2封装。

  安森美工作人员介绍说,这种创新的功率集成模块属于碳化硅混合模块,拥有低回路DBC布局,更低的导通和开关损耗。借助这种领先器件,我们和合作伙伴在320kW/1500V智能光伏逆变器系统构建了一个12路MPPT,最高输入电流高达45A的光伏输入,系统效率最高可达99.03%,进一步推动强大的1500 V系统的发展。另外,安森美还展示了11 kW光储智能住宅光伏逆变器,集成安森美的三电平H6 PIM及场截止沟槽技术,系统能效超过98%。

  HPM6200是先楫半导体针对新能源、储能、高性能控制等应用市场推出的全新一代RISC-V内核芯片,HPM6200 100ps的高分辨率PWM、16bit ADC以及可编程逻辑阵列PLA,可以为新型的电源系统建设带来诸多可能。其中,100ps高精度PWM可以提高电源变换器的效率、功率密度及性价比;可单芯片实现多种电源拓扑和单芯片实现多轴电机控制;16位ADC可提高电流、电压等信号的采样精度;PLA可实现丰富、多逻辑的保护,并能独立于CPU运行,大大提高了产品的稳定性。

  得益于HPM6200的双核600MH、支持DSP运算的高算力,100皮秒的高精度PWM,HPM6200非常适合应用在光伏逆变器上,能完成DSP的国产化替代。HPM6200在PWM资源上非常丰富,有多大32路PWM输出,能满足单片芯片控制前级DCDC和后记DCAC的挑战,给客户带来更高性价比的解决方案。同时,片上的PLA模块可以实现对PWM输出的逻辑监控、外部故障保护等功能,提高整个系统的可靠性。HPM6200片上集成3个16Bit ADC,能提高电流和电压的采集精度,实现精准控制。

  限流电阻是电子元件中常见的一种,由电阻串联于电路中,用以限制所在支路电流的大小,以防电流过大烧坏所串联的元器件。同时限流电阻也能起分压作用。在设计电路时,正确计算和选择限流电阻非常重要。本文将介绍限流电阻的计算方法和选择原则。

  信号继电器是一种最适合低电压和低电流应用的机电式继电器,其触点专门为低功率设计。虽然能够处理更高的电流和电压的功率继电器对于某些应用来说可能更经济,但这种继电器会破坏音频或视频电路中的低功率信号,因此使信号继电器成为更合适的选择。信号继电器采用小型封装,非常适合电路板安装,并具有更快的开关时间。

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