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標(biāo)簽 > 功率轉(zhuǎn)換
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最近,麻省理工學(xué)院(MIT)、半導(dǎo)體公司IQE、哥倫比亞大學(xué)、IBM以及新加坡MIT研究與技術(shù)聯(lián)盟的科研人員展示出一項(xiàng)新型設(shè)計(jì),讓氮化鎵功率器件處理的電...
2018-01-04 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換晶體管氮化鎵 1.2萬(wàn) 0
功率半導(dǎo)體的知識(shí)總結(jié)(MOSFET/IGBT/功率電子器件/半導(dǎo)體分立器件)
功率半導(dǎo)體包括功率半導(dǎo)體分立器件(含模塊)以及功率 IC 等。其中,功率半導(dǎo)體分立器件,按照器件結(jié)構(gòu)劃分,可分為二極管、晶閘管和晶體管等。
2023-07-26 標(biāo)簽:電力電子器件功率轉(zhuǎn)換功率開(kāi)關(guān) 9479 0
2018-06-19 標(biāo)簽:Micro功率轉(zhuǎn)換DC-DC 8698 0
當(dāng)前流行的主流充電器和電源頭都是采用“開(kāi)關(guān)型”的電源模式,其核心的輸出效率和負(fù)載能力(輸出電流大小,恒壓)瓶頸就在內(nèi)部集成的開(kāi)關(guān)管的頻率。
2024-03-18 標(biāo)簽:充電器功率轉(zhuǎn)換氮化鎵 7832 0
Vicor創(chuàng)新電源成就您的設(shè)計(jì)!
電路板空間太窄, 電源架構(gòu)太佔(zhàn)位置….您正在為這些問(wèn)題而煩惱嗎 ? 我們擁有跨越三代的電源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn), 善於解決各設(shè)計(jì)難題. Vicor以創(chuàng)新的功率架...
2018-06-19 標(biāo)簽:電源設(shè)計(jì)功率轉(zhuǎn)換電源系統(tǒng) 4964 0
雙管正激(Dual-Active Bridge,簡(jiǎn)稱(chēng)DAB)是一種雙向功率轉(zhuǎn)換技術(shù),廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域,如無(wú)線能量傳輸、電池充電器、電動(dòng)汽車(chē)充電器等...
2024-08-02 標(biāo)簽:充電器功率轉(zhuǎn)換電力電子 4758 0
淺談?wù)?平滑后以開(kāi)關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換原理
使用開(kāi)關(guān)元件的AC/DC轉(zhuǎn)換方式如圖5所示。 開(kāi)關(guān)方式為一開(kāi)始先用橋式二極器,整流100VAC。變壓器方式,會(huì)先利用變壓器降低AC/AC電壓,但開(kāi)關(guān)方式...
用于三相功率轉(zhuǎn)換的橋式拓?fù)涞腟iC MOSFET
效率、生產(chǎn)力和立法是當(dāng)今電力應(yīng)用的主要市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。利用更少的能源生產(chǎn)更多的產(chǎn)品,節(jié)約能源成本,更加關(guān)注更好的轉(zhuǎn)換效率和更小、更輕的系統(tǒng)。 在這方面,功率...
2024-04-29 標(biāo)簽:三相功率轉(zhuǎn)換SiC 2744 0
相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升:PSFB電路的基本工作
PSFB電路中的ZVS工作成立條件是:當(dāng)組成開(kāi)關(guān)的MOSFET的輸出電容COSS放電且正向電流流過(guò)Body Diode時(shí),使該MOSFET導(dǎo)通。 圖中顯...
2023-02-13 標(biāo)簽:電路功率轉(zhuǎn)換全橋電路 2732 0
微型逆變器和普通逆變器是兩種不同類(lèi)型的逆變器,它們?cè)诠ぷ髟?、?yīng)用場(chǎng)景、性能特點(diǎn)等方面存在一些區(qū)別。以下是對(duì)這兩種逆變器的比較: 定義和工作原理 微型逆...
2024-08-15 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換發(fā)電機(jī)太陽(yáng)能光伏 2668 0
用于電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的 DC-DC 功率轉(zhuǎn)換拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)介紹
近年來(lái), 太陽(yáng)能等可再生能源的應(yīng)用顯著增長(zhǎng)。推動(dòng)這一發(fā)展的因素包括政府的激勵(lì)措施、技術(shù)進(jìn)步以及系統(tǒng)成本降低。雖然光伏(PV)系統(tǒng)比以往任何時(shí)候都更加合理...
2024-06-04 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換DC-DC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 2598 0
與氮化鎵和碳化硅一樣重要的是讓我們獲得更快、更小的功率轉(zhuǎn)換設(shè)備,無(wú)源元件(變壓器)也取得了類(lèi)似的進(jìn)步。長(zhǎng)期以來(lái),更高的工作頻率意味著更小的磁性元件和電容...
2022-08-04 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換電流互感器 1873 0
相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升:輕負(fù)載時(shí)開(kāi)關(guān)元件工作相關(guān)的注意事項(xiàng)
相移全橋電路中輕負(fù)載時(shí)流過(guò)的電流小,LS中積蓄的能量少,所以很有可能在滯后臂的COSS充放電完成之前就開(kāi)始開(kāi)關(guān)工作。因此,ZVS工作無(wú)法執(zhí)行,很容易發(fā)生...
2023-02-13 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換全橋電路開(kāi)關(guān)元件 1779 0
6個(gè)技術(shù)點(diǎn),帶您理解用于電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的 DC-DC 功率轉(zhuǎn)換拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
近年來(lái),太陽(yáng)能等可再生能源的應(yīng)用顯著增長(zhǎng)。推動(dòng)這一發(fā)展的因素包括政府的激勵(lì)措施、技術(shù)進(jìn)步以及系統(tǒng)成本降低。雖然光伏(PV)系統(tǒng)比以往任何時(shí)候都更加合理,...
2024-06-15 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換儲(chǔ)能系統(tǒng)電池 1544 0
雙管正激(Dual Active Bridge, DAB)是一種高效的功率轉(zhuǎn)換技術(shù),廣泛應(yīng)用于中高功率密度的電源轉(zhuǎn)換領(lǐng)域。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,雙管正激的...
2024-08-08 標(biāo)簽:變換器功率轉(zhuǎn)換電源轉(zhuǎn)換 1452 0
什么是具有節(jié)能效果的逆變器?為什么必須要使逆變器更加節(jié)能?
隨著向無(wú)碳社會(huì)的推進(jìn)以及能源的短缺,全球?qū)稍偕茉醇挠韬裢?,?duì)不斷提高能源利用效率并改進(jìn)逆變器技術(shù)(節(jié)能的關(guān)鍵)提出了更高要求。
2024-02-21 標(biāo)簽:半導(dǎo)體功率轉(zhuǎn)換工逆變器 1397 0
相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升:重負(fù)載時(shí)中開(kāi)關(guān)元件工作相關(guān)的注意事項(xiàng)
因此,在PSFB電路中,需要使用trr小的MOSFET。簡(jiǎn)言之,trr越小越有效。市場(chǎng)上有一些低trr的快速恢復(fù)SJ MOSFET,但制造商和產(chǎn)品系列不...
2023-02-13 標(biāo)簽:MOSFET功率轉(zhuǎn)換全橋電路 960 0
碳化硅是一種寬帶隙(Wide Bandgap,WBG)半導(dǎo)體材料,與傳統(tǒng)的硅(Si)材料相比,具有更寬的能隙、更高的擊穿電場(chǎng)強(qiáng)度和熱導(dǎo)率。
2024-03-19 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換功率器件SiC 913 0
成功實(shí)現(xiàn)質(zhì)量?jī)?yōu)于低成本電源轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用示例
選擇合適的電源轉(zhuǎn)換器僅僅是找到最便宜的部件嗎?事實(shí)證明,電源電壓轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的創(chuàng)新是值得的,并且在市場(chǎng)上得到了回報(bào)——因?yàn)檫@些解決方案帶來(lái)了更高質(zhì)量的產(chǎn)品。...
2022-07-29 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換電源轉(zhuǎn)換器電壓轉(zhuǎn)換器 820 0
選擇合適的電源轉(zhuǎn)換器僅僅意味著找到最便宜的器件嗎?事實(shí)證明,電源電壓轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的創(chuàng)新是值得的,并且在市場(chǎng)上獲得了回報(bào)——因?yàn)檫@些解決方案帶來(lái)了更高質(zhì)量的產(chǎn)...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFET功率轉(zhuǎn)換 797 0
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