国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何將 SiC 技術用于功率逆變器

HCPcry ? 來源:HCPcry ? 作者:HCPcry ? 2022-07-26 17:27 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

將 SiC 技術用于功率逆變器是增加扭矩和加速度以及提升汽車整體性能的好方法。

安森美半導體在電動方程式世界錦標賽中與梅賽德斯-EQ 方程式 E 合作開發下一代電動動力系統。安森美半導體與梅賽德斯 AMG 的高功率性能 (HPP) 部門之間的技術合作為賽車提供了技術改進。

在接受 EE Times 采訪時,安森美半導體全球系統工程副總裁 Dave Priscak 強調了設計和測試如何在 Formula E 中齊頭并進,從而實現逆變器功率級的持續改進。

“當我們開始參加 Formula E 時,我們作為贊助商加入,只與梅賽德斯車隊 PETRONAS 合作——我們正在尋找一些方法來展示我們為電動汽車 (EV) 市場所做的和正在做的事情。但很快,通過與他們的開發團隊合作,我們意識到從工程的角度來看,我們可以互相學習很多東西。因此,它更像是一種伙伴關系,而不是贊助。我們的設計工程師正在與電動方程式的動力系統工程師合作,為電動方程式開發下一代牽引逆變器和動力傳輸系統。我們學到的大部分知識都可以應用于商業解決方案,但扭矩比與您發現的有很大不同在一輛普通的汽車里,”普里斯克說。

電動方程式賽車的核心是動力裝置,即推進系統,它由三個元件組成:電池、逆變器和電機。逆變器是系統的大腦。它負責把從電池中取出的直流電轉換成高密度的交流電送至發動機。然而,在減速期間,再生電機制動被激活,電流沿反向路徑流動。電動方程式是唯一一項測試下一代電動汽車最新技術的賽車賽事。

碳化硅技術

作為寬帶隙半導體,碳化硅表現出比硅更大的帶隙能量(3.2eV,約為硅的三倍,等于1.1eV)。因為需要更多的能量來激發半導體導電帶中的價電子,所以可以實現更高的擊穿電壓、更高的效率和更好的高溫熱穩定性。SiC MOSFET 的主要優點是低漏源導通電阻 (R DS(ON) ),在相同擊穿電壓下比硅器件低 300-400 倍。

在逆變器中使用 SiC 技術的好處包括更小的電路和更輕的重量、改善重量分布和降低整體功耗。這是因為 SiC MOSFET 可以在更高的開關頻率下運行,從而減小了逆變器中所需的許多電路元件的尺寸。SiC 器件還可以在比標準硅功率半導體更高的電壓和電流下工作,即使在高溫下也能提高功率密度并降低開關損耗。

賽車逆變器

Formula E 提供了有關如何最大限度地提高效率和延長電池壽命的見解。Priscak 指出,如何在動力系統中盡可能高效地傳遞能量是設計的重點。

賽車需要能夠承受劇烈沖擊、強烈振動和極端溫度的技術。此外,半導體器件的效率越高,耗散的功率和浪費的熱量就越少,從而提高了每瓦功率比。與此同時,工程師們還致力于減少汽車的部件,以節省重量和空間。

正如 Priscak 指出的那樣,在 Formula E 領域,它幾乎完全是碳化硅。從電池到發動機的功率級非常簡單。然而,電機驅動是一個非常復雜的數學算法,但功率轉換與當前的電動汽車并沒有太大區別。“問題在于,在 E 級方程式中,你必須在賽道上進行大約 45 分鐘的加速和制動。所以最大的挑戰是盡可能多地回收能量。這非常困難。因為你有大而短的爆發力,而電池無法吸收所有這些,”Priscak 說。

目前,動力總成面臨的一些最大挑戰是能夠在制動期間捕獲所有能量并實際為電池充電。比賽規則每場比賽只允許使用一個電池,因此我們的目標是研究這項技術,不僅要盡可能多地回收電池,還要盡可能高效地使用它。

電能存儲技術(通常被認為是電動汽車的最大推動力和限制因素)性能是為電動汽車電機提供電力的關鍵。有多種存儲電能的技術,例如超級電容器、化學電池、固態電池等。鋰離子 (Li) 化學電池目前在性能和商業可行性之間提供了最實用的平衡。

創造下一代柵極驅動器是安森美半導體關注的另一個領域,以最大化碳化硅 MOSFET 的導電面積。“不同之處在于,正如我之前所說,比賽只需要持續 45 分鐘,而賽車必須持續 10 年。因此,通過突破碳化硅的性能極限,我們正在學習如何最大限度地延長使用壽命。在 Formula E 中,我們專注于從數字處理器到電機的整個動力系統。因此,不僅僅是碳化硅,還有柵極設計、驅動器設計、隔離柵,以及所有決定動力總成效率的元素,”Priscak 說。

監測在 Formula E 中至關重要。測量通過汽車循環的每一安培電流非常重要。每次加速、剎車或轉彎時,您不僅需要了解損失了多少能量,還需要了解可以恢復多少能量。Priscak 指出,如果駕駛員過于激進,電池將永遠無法用完。因此,需要監控駕駛曲線,特別是加速和制動,分析傳動系統的各個方面。

“在所有這一切中,溫度是一件大事,無論是從電池的角度來看,以確保終端在加速過程中不會變得太熱,還是在所有功率級監控溫度。有很多傳感器不僅可以用于電流和電壓,還可以用于溫度,”Priscak 說。

碳化硅是一種非常快速的高壓開關,Priscak 指出的最大挑戰是驅動電機。“電機是一個大電感,討厭快速開關。如果你有一個快速開關進入電機,電機需要一個正弦波。碳化硅的開關速度比感應負載所能承受的快得多。因此,我們驅動電機的方式需要不斷創新,”Priscak 說。

Formula E 正在突破電力電子技術的極限,并帶來一系列新的 SiC 解決方案。電動汽車將受益于新的 SiC 電源解決方案,因為它具有更簡單的冷卻系統、更長的續航里程和更好的性能。它們還將延長電動汽車的電池壽命,并且通過改進的車載充電器 (OBC) 和 DC-DC 轉換器,電池充電速度將大大加快。芯片公司和 Formula E 之間的眾多合作伙伴關系將使電動汽車受益于眾多工程解決方案,不僅來自 SiC 芯片制造商,而且來自 GaN 芯片制造商。

審核編輯:彭靜
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 半導體
    +關注

    關注

    339

    文章

    30737

    瀏覽量

    264214
  • SiC
    SiC
    +關注

    關注

    32

    文章

    3721

    瀏覽量

    69425
  • 功率逆變器
    +關注

    關注

    0

    文章

    14

    瀏覽量

    8384
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    軌道級能源革命:太空太陽能光伏逆變器技術演進與碳化硅(SiC)器件的天然適配性

    軌道級能源革命:太空太陽能光伏逆變器技術演進與碳化硅(SiC)器件的天然適配性 —— 以基本半導體技術路線為例 BASiC Semiconductor基本半導體一級代理商傾佳電子(Ch
    的頭像 發表于 01-13 06:54 ?553次閱讀
    軌道級能源革命:太空太陽能光伏<b class='flag-5'>逆變器</b><b class='flag-5'>技術</b>演進與碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)器件的天然適配性

    SiC功率MOSFET內部晶胞單元的結構

    ℃),適用于高溫環境;此外,高禁帶寬度使 SiC 的本征載流子濃度更低,從而大幅減小了器件的漏電流。SiC 具有更高的熱導率,使 SiC 器件在相同散熱系統下可耗散掉更高的熱量,從而
    的頭像 發表于 12-05 10:05 ?7548次閱讀
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>MOSFET內部晶胞單元的結構

    解析 onsemi NVVR26A120M1WSB SiC 功率模塊:電動車牽引逆變器的理想之選

    在當今電動車和混合動力車蓬勃發展的時代,牽引逆變器作為核心部件,對功率模塊的性能和可靠性提出了極高要求。onsemi 的 NVVR26A120M1WSB 碳化硅(SiC功率模塊憑借其
    的頭像 發表于 11-27 09:51 ?716次閱讀
    解析 onsemi NVVR26A120M1WSB <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>功率</b>模塊:電動車牽引<b class='flag-5'>逆變器</b>的理想之選

    SiC碳化硅的崛起:現代戶用混合逆變器拓撲、趨勢及器件級集成技術解析

    傾佳電子SiC碳化硅的崛起:現代戶用混合逆變器拓撲、趨勢及器件級集成技術解析 傾佳電子(Changer Tech)是一家專注于功率半導體和新能源汽車連接器的分銷商。主要服務于中國工業電
    的頭像 發表于 10-19 09:48 ?2245次閱讀
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅的崛起:現代戶用混合<b class='flag-5'>逆變器</b>拓撲、趨勢及器件級集成<b class='flag-5'>技術</b>解析

    用于SiC/GaN器件的雙通道隔離驅動方案SLMi8232BDCG-DG介紹

    太陽能逆變器的 DC/AC 轉換模塊 電動汽車充電系統及車載電源管理 適用于 MOSFET/IGBT/SiC/GaN 功率器件的隔離驅動場景 SLMi8232BDCG-DG是一款高隔
    發表于 09-18 08:20

    安森美SiC MOSFET模塊在牽引逆變器的應用

    牽引逆變器被稱為電驅系統的 “心臟”,為車輛行駛提供必需的扭矩與加速度。當前,很多純電動汽車和混合動力汽車均采用IGBT技術。而碳化硅(SiC)技術的引入,進一步拓展了牽引
    的頭像 發表于 08-15 16:13 ?2581次閱讀
    安森美<b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET模塊在牽引<b class='flag-5'>逆變器</b>的應用

    SiC+Si混碳融合逆變器 · 從概念到系統方案落地的全景解析

    以下內容發表在「SysPro電力電子技術」知識星球-關于SiC+Si多變量融合逆變器·從概念到系統方案落地的全景解析-原創文章,僅用于SysPro內部使用,非授權不得轉載-本篇節選,完
    的頭像 發表于 08-15 08:32 ?4027次閱讀
    <b class='flag-5'>SiC</b>+Si混碳融合<b class='flag-5'>逆變器</b> · 從概念到系統方案落地的全景解析

    深愛半導體 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能單相IPM模塊

    SIC213XBER / SIC214XBER 全新高性能單相IPM模塊系列!我們以全新ESOP-9封裝與新一代技術,賦能客戶在三大核心維度實現飛躍性提升:效率躍升、空間減負、成本優化與可靠性保障
    發表于 07-23 14:36

    基本股份SiC功率模塊的兩電平全碳化硅混合逆變器解決方案

    傾佳電子(Changer Tech)-專業汽車連接器及功率半導體(SiC碳化硅MOSFET單管,SiC碳化硅MOSFET模塊,碳化硅SiC-MOSFET驅動芯片,
    的頭像 發表于 06-24 17:26 ?654次閱讀

    Si-IGBT+SiC-MOSFET并聯混合驅動逆變器設計的關鍵要素

    Si-IGBT+SiC-MOSFET并聯混合驅動逆變器設計的關鍵要素
    的頭像 發表于 06-06 08:25 ?3270次閱讀
    Si-IGBT+<b class='flag-5'>SiC</b>-MOSFET并聯混合驅動<b class='flag-5'>逆變器</b>設計的關鍵要素

    GaN與SiC功率器件深度解析

    本文針對當前及下一代電力電子領域中市售的碳化硅(SiC)與氮化鎵(GaN)晶體管進行了全面綜述與展望。首先討論了GaN與SiC器件的材料特性及結構差異。基于對市售GaN與SiC功率晶體
    的頭像 發表于 05-15 15:28 ?2107次閱讀
    GaN與<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>器件深度解析

    逆變器綜合設計大全

    逆變電源。毋須懷疑,隨 著計算機技術和各種新型功率器件的發展,逆變裝置也向著體積更小、效率更高、性能指標更優 越的方向發展。 1、逆變器的定義
    發表于 05-06 17:43

    對比三款主驅逆變器SiC和Si IGBT差距巨大!

    電子發燒友網報道(文/梁浩斌)從去年開始,20萬價位以上的純電車型,基本已經在主驅電機逆變器上使用了SiC功率模塊。甚至在2025年,SiC主驅已經被下放到10萬元價位的車型上,
    的頭像 發表于 04-21 09:08 ?2537次閱讀
    對比三款主驅<b class='flag-5'>逆變器</b>,<b class='flag-5'>SiC</b>和Si IGBT差距巨大!

    CAB450M12XM3工業級SiC半橋功率模塊CREE

    及高效率需求的應用而設計。CAB450M12XM3在電動汽車充電站、不間斷電源系統(UPS)以及牽引驅動系統等領域展現出了卓越的性能。 主要特性 極致功率密度:得益于SiC技術
    發表于 03-17 09:59

    突破電動汽車動力系統的技術瓶頸:先進的SiC溝槽技術

    隨著汽車市場向主流采用加速,電力電子技術已成為創新的基石,推動了卓越的性能和效率。在這一技術演變的前沿,碳化硅(SiC)功率模塊作為一項關鍵進展,重新定義了電動動力系統的能力。電動汽車
    的頭像 發表于 03-12 11:40 ?1238次閱讀
    突破電動汽車動力系統的<b class='flag-5'>技術</b>瓶頸:先進的<b class='flag-5'>SiC</b>溝槽<b class='flag-5'>技術</b>