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igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解) - 全文

2018年03月01日 15:06 次阅读

igbt模块逆变器电路图设计(一)

太阳能光伏发电的实质就是在太阳光的照射下,太阳能电池阵列(即PV组件方阵)将太阳能转换成电能,输出的直流电经由逆变器后转变成用户可以使用的交流电。以往的光伏发电系统是采用功率场效应管MOSFET构成的逆变电路。然而随着电压的升高,MOSFET的通态电阻也会随着增大,在一些高压大容量的系统中,MOSFET会因其通态电阻过大而导致增加开关损耗的缺点。在实际项目中IGBT逆变器已经逐渐取代功率场效应管MOSFET,因为绝缘栅双极晶体管IGBT通态电流大,正反向组态电压比较高,通过电压来控制导通或关断,这些特点使IGBT在中、高压容量的系统中更具优势,因此采用IGBT构成太阳能光伏发电关键电路的开关器件,有助于减少整个系统不必要的损耗,使其达到最佳工作状态。在实际项目中IGBT逆变器已经逐渐取代功率场效应管MOSFET。

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

图1:太阳能光伏发电流程

IGBT逆变器的工作原理

逆变器是太阳能光伏发电系统中的关键部件,因为它是将直流电转化为用户可以使用的交流电的必要过程,是太阳能和用户之间相联系的必经之路。因此要研究太阳能光伏发电的过程,就需要重点研究逆变电路这一部分。如图2(a)所示,是采用功率场效应管MOSFET构成的比较简单的推挽式逆变电路,其变压器的中性抽头接于电源正极,MOSFET的一端接于电源负极,功率场效应管Q1,Q2交替的工作最后输出交流电力,但该电路的缺点是带感性负载的能力差,而且变压器的效率也较低,因此应用起来有一些条件限制。采用绝缘栅双极晶体管IGBT构成的全桥逆变电路如图2(b)所示。其中Q1和Q2之间的相位相差180°,其输出交流电压的值随Q1和Q2的输出变化而变化。Q3和Q4同时导通构成续流回路,所以输出电压的波形不会受感性负载的影响,所以克服了由MOSFET构成的推挽式逆变电路的缺点,因此采用IGBT构成的全桥式逆变电路的应用较为广泛一些。

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

图2:MOSFET逆变器和IGBT逆变器电路图对比

绝缘栅双极晶体管IGBT是相当于在MOSFET的漏极下增加了P+区,相比MOSFET来说多了一个PN结,当IGBT的集电极与发射极之间加上负电压时,此PN结处于反向偏置状态,其集电极与发射极之间没有电流通过,因此IGBT要比MOSFET具有更高的耐压性。也是由于P+区的存在,使得IGBT在导通时是低阻状态,所以相对MOSFET来说,IGBT的电流容量要更大一些。

igbt模块逆变器电路图设计(二)

IGBT逆变器电路设计

逆变电路中的前级DC-DC变换器部分采用PIC16F873单片机为控制核心,后级DC-AC部分采用高性能DSP芯片TMS320F240为控制核心的全桥逆变电路。为了提升太阳能光伏发电逆变器的效率,可以通过降低逆变器损耗的方式来完成,其中驱动损耗和开关损耗是重点解决对象。降低驱动损耗的关键取决于功率开关管IGBT的栅极特性,降低开关损耗的关键取决于功率开关管IGBT的控制方式,因此针对驱动损耗和开关损耗的特性提出以下解决方案。

1、驱动电路

驱动电路是将主控制电路输出的信号转变为符合逆变电路所需要的驱动信号,也就是说它是连接主控制器与逆变器之间的桥梁,因此驱动电路性能的设计是至关重要的。采用EXB841集成电路构成IGBT的栅极驱动电路如图3所示,EXB841的响应速度快,可以通过控制其栅极的电阻来降低驱动损耗,提高其工作效率。EXB841内部有过电流保护电路,减少了外部电路的设计,使电路设计更加简单方便。比较典型的EXB841的应用电路,一般是在IGBT的栅极上串联一个电阻Rg,这样是为了可以减小控制脉冲前后的震荡,而选取适当Rg的阻值则对IGBT的驱动有着相当重要的影响。此次电路在EXB841典型应用电路的基础上,优化IGBT栅极上串联的电阻,使其在IGBT导通与关断时,其电阻随着需要而有所变化。

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

图3:EXB843集成电路构成IGBT的驱动电路图

具体实施如下:采用Rg2和VD1串联再与Rg1并联,当IGBT导通时,由驱动电路内部EXB841的3脚输出正电压,VD1导通,Rg1和Rg2共同工作,因为并联后的总电阻小于每一个支路的分电阻,所以串联在栅极上的总电阻Rg的值比Rg1,Rg2的值都要小,这样使得开关时间和开关损耗随着总电阻值的减小而减少,进而降低驱动损耗。当IGBT关断时,该驱动电路内部EXB841的5脚导通,3脚不导通,IGBT的发射极提供负电压,使得与Rg2串联的VD1截止,Rg1工作,Rg2不工作,此时串联在栅极上的总电阻Rg的值就是Rg1的阻值,这样在关断IGBT时不会因为栅极间的电阻过小而导致器件的误导通,进而提高了工作效率。

2、软开关DC-DC变换电路

针对开关损耗,采用软开关技术。软开关技术是相对于硬开关而言的,传统的开关方式称为硬开关,所谓软开关技术就是半导体开关在其导通或关断时的时间很短,使流过开关的电流或加在开关的电压很小,几乎为零,从而降低了开关损耗。实质是通过提高开关频率来减小变压器和滤波器的体积和重量,进而大大提高变换器的功率密度,降低了开关电源的音频噪声,从而减小了开关损耗。当IGBT功率开关管导通时,加在两端的电压为零称为零电压开关,IGBT关断时,流过其上的电流为零称为零电流开关。由于IGBT具有一定的开关损耗,所以采用移相全桥零电压零电流PWM软开关变换器(如图4所示),结构简单没有有损元件,减少了IGBT尾电流的影响,进而减少了开关损耗,提高了逆变器的效率。

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

图4:软开关DC-DC变换电路图

Q1~Q4是4个IGBT功率开关管,其中Q1和Q3为超前臂,Q2和Q4为滞后臂,Q1和Q3超前于Q2和Q4一个相位,当Q1和Q4关断,Q2和Q3导通时,UAB两端电压等于V1两端电压,电容器C1被电源电压V1充电。当Q3由导通到关断时,电容器C3被充电,电感L1释放能量,使得电容器C1谐振放电,直到电容器C1上的电压为零,使Q1具备了零电压导通的条件,同理可知超前臂Q3的零电压导通原理。当Q1和Q4导通,Q2和Q3关断时,AB两端电压等于V1两端电压,电容器C3处于充电状态,当Q1和Q4持续导通时,电感L2与电容C8产生谐振,因此,电容C8被充电。当Q1由导通到关断时,电容C1被充电,使得C3开始放电,AB两端电压减小,使得C8谐振放电,C8持续放电,最后使得二极管D7续流,Q4的驱动脉冲持续下降直到零,最终完成了Q4的零电流关断。同理可知滞后臂Q2的零电流关断原理。

因此可以说超前臂Q1和Q3分别通过并联电容器C1和C3来完成零电压导通和关断,进而减小开关损耗;滞后臂Q2和Q4则是通过辅助电路中对C8放电,使流过变压器原边的电流减小到零进而完成零电流导通和关断。

电路模拟结果

根据以上电路设计,实验模拟结果如图5所示。

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

一般电路波形接近方波部分说明其输出含有较多的谐波分量,这样会使系统产生不必要的附加损耗,如图5是采用IGBT的改进电路,其波形很接近正弦波,理想的正弦波其总谐波畸变度为零,但实际生活中很难达到这样的水准,因此基本达到要求,同时由于PIC16F873单片机具有多路PWM发生器,又具有更好的输出正弦波的特点,因此验证了设计的可行性,达到了预期效果。

通过对器件的比较与分析,电路的改进与优化,集成电路EXB841本身内部含有过电流保护电路,解决了绝缘栅双极晶体管IGBT对驱动电路部分的要求,而且减少了外部电路的设计,使得整个设计过程简单、方便。软开关技术则解决了IGBT导通与关断时流过电流与其上电压过大的问题,最终整个系统的驱动损耗和开关损耗大大减少,输出波形是较为稳定的正弦波,进而提高了整个系统的工作效率。

igbt模块逆变器电路图设计(三)

下图为M57962L驱动器的内部结构框图,采用光耦实现电气隔离,光耦是快速型的,适合高频开关运行,光耦的原边已串联限流电阻(约185 Ω),可将5 V的电压直接加到输入侧。它采用双电源驱动结构,内部集成有2 500 V高隔离电压的光耦合器和过电流保护电路、过电流保护输出信号端子和与TTL电平相兼容的输入接口,驱动电信号延迟最大为1.5us。

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

当单独用M57962L来驱动IGBT时。有三点是应该考虑的。首先。驱动器的最大电流变化率应设置在最小的RG电阻的限制范围内,因为对许多IGBT来讲,使用的RG 偏大时,会增大td(on )(导通延迟时间),t d(off)(截止延迟时间),tr(上升时间)和开关损耗,在高频应用(超过5 kHz)时,这种损耗应尽量避免。另外。驱动器本身的损耗也必须考虑。

如果驱动器本身损耗过大,会引起驱动器过热,致使其损坏。最后,当M57962L被用在驱动大容量的IGBT时,它的慢关断将会增大损耗。引起这种现象的原因是通过IGBT的Gres(反向传输电容)流到M57962L栅极的电流不能被驱动器吸收。它的阻抗不是足够低,这种慢关断时间将变得更慢和要求更大的缓冲电容器应用M57962L设计的驱动电路如下图。

电路说明:电源去耦电容C2 ~C7采用铝电解电容器,容量为100 uF/50 V,R1阻值取1 kΩ,R2阻值取1.5kΩ,R3取5.1 kΩ,电源采用正负l5 V电源模块分别接到M57962L的4脚与6脚,逻辑控制信号IN经l3脚输入驱动器M57962L。双向稳压管Z1选择为9.1 V,Z2为18V,Z3为30 V,防止IGBT的栅极、发射极击穿而损坏驱动电路,二极管采用快恢复的FR107管。

igbt模块逆变器电路图设计(四)

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

IR2110($1.0150)驱动IGBT电路如图所示。电路采用自举驱动方式,VD1为自举二极管,C1为自举电容。接通电源,VT2导通时Cy通过VDt进行充电。这种电路适用于驱动较小容量的IGBT.对于IR2110,当供电电压较低时具有使驱动器截止的保护功能。自举驱动方式支配着VT2的导通电压,因此电压较低的保护功能是其必要条件。若驱动电压较低时驱动IGBT,则IGBT就会发生热损坏。VD1选用高速而耐压大于600V的ERA38-06、ERB38-06等二极管。

绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一种MOSFET 与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET 易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。

igbt模块逆变器电路图设计(五)

全桥式逆变主电路由功率开关管IGBT和中频变压器等主要元器件组成,如图1所示快速恢复二极管VD1~VD4与lGBT1~IGBT4反向并联、承受负载产生的反向电流以保护IGBT。IGBT1和IGBT4为一组,IGBT2和IGBT3为一组,每组IGBT同时导通与关断,当激励脉冲信号轮流驱动IGBT1、IGBT4和IGBT2、IGBT3时,逆变主电路把直流高压转换为20 kHz的交流电压送到中频变压器,经降压整流滤波输出。

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

图1 全桥式逆变电路

全桥式逆变器的一大缺陷就是存在中频变压器偏磁问题,正常工作情况下,功率开关器件在工作前半周与后半周导通脉宽相等,饱和压降相等,前后半周交替通断,变压器磁心中没有剩磁。但是,如果IGBT驱动电路输出脉宽不对称或其他原因,就会产生正负半周不平衡问题,此时,变压器内的磁心会在某半周积累剩磁,出现“单向偏磁”现象,经过几个脉冲,就可以使变压器单向磁通达到饱和,变压器失去作用,等效成短路状态。这对于IGBT来说,极其危险,可能引发爆炸。

桥式电路的另一缺点是容易产生直通现象。直通现象是指同桥臂的IGBT在前后半周导通区间出现重叠,主电路板路,巨大的加路电流瞬时通过IGBT。

针对上述两点不足,从驱动的角度出发、设计的驱动电路必须满足四路驱动的波形完全对称,严格限制最大工作脉宽,保证死区时间足够。

igbt模块逆变器电路图设计(六)

对于硬开关触发方式的全桥逆变器,四路驱动电路完全相同,但是各路之间在电路上必须相互隔离,以防干扰或误触发四路驱动信号根据触发相位分为两组,相位相反。图3为一路栅极驱动电路,整流桥B1、B2与电解电容C1、C2组成整流滤波电路,为驱动电路提供+25V和-15V直流驱动电压。光耦6N137的作用是实现控制电路与主电路之间的隔离,传递PWM信号。电阻R1与稳压管VS1组成PWM取样信号,电阻R2限制光耦输入电流。电阻R3、R4与稳压管VS3、VS4分别组成5.5V光耦电平限幅电路,分别为光耦和MOSFET管Q3提供驱动电平。Q3在光耦控制下,工作在开关状态。MOSFET管Q1、Q2组成推挽放大电路,将放大后的输出信号输入到IGBT门极,提供门极的驱动信号。当输入控制信号,光耦U导通,Q3截止,Q2导通输出+15V驱动电压。当控制信号为零时,光耦U截止,Q3、Q1导通,输出-15V电压,在IGBT关断时时给门极提供负的偏置,提高lGBT的抗干扰能力。稳压管VS3~VS6分别对Q2、Q1输入驱动电压限幅在-10V和+15V,防止Q1、Q2进入深度饱和,影响MOS管的响应速度。电阻R6、R7与电容C0为Q1、Q2组成偏置网络。其中的电容C0是为了在开通时,加速Q2管的漏极电流上升速度,为栅极提供过冲电流,加速栅极导通。

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

图3 栅极驱动电路原理

IGBT栅极耐压一般在±20V左右,因此在驱动电路的输出端给栅极加电压保护,并联电阻Rge以及反向串联限幅稳压管,如图4所示。

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

图4 栅极保护电路

栅极串联电阻Rg对IGBT开通过程影响较大。Rg小有利于加快关断速度,减小关断损耗,但过小会造成di/dt过大,产生较大的集电极电压尖峰。根据本设计的具体要求,Rg选取4.7Ω。

栅极连线的寄生电感和栅极与射极间的寄生电容耦合,会产生振荡电压,所以栅极引线应采用双绞线传送驱动信号,并尽可能短,最好不超过0.5 m,以减小连线电感。

四路驱动电路光耦与PWM两路输出信号的接线如图5所示。

igbt模块逆变器电路图大全(六款igbt模块逆变器电路设计原理图详解)

图5 四路驱动电路光耦与PWM的两路输出信号的接线

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怎样用变压器改逆变器_变压器和逆变器的区别

变压器和逆变器有什么区别_变压器和逆变器区别介绍

本文开始对变压器进行了介绍,其中包括了变压器主要分类、变压器工作原理及变压器特征参数,其次对逆变器进...

发表于 2018-02-06 11:30 437次阅读
变压器和逆变器有什么区别_变压器和逆变器区别介绍

场效应管逆变器电路图分享

我们处在一个“挪动”的时期,挪动办公,挪动通讯,挪动休闲和文娱。在挪动的状态中,人们不但需求由电池或...

发表于 2018-02-06 09:36 1116次阅读
场效应管逆变器电路图分享

分布式能源与充电站一体化解决办法分析以及共直流母...

但是,分布式能源和汽车充电站一体化发展的传统实现方式还具备单向传递、能源逆变损耗大、效率低等劣势。为...

发表于 2018-02-05 10:49 1075次阅读
分布式能源与充电站一体化解决办法分析以及共直流母...

光伏逆变器MPPT的实际路线选择方案与应用

目前组串式逆变器,不同的厂家技术路线不一样。一般家用以单相 6kW 以下逆变器和三相 10kW 以下...

发表于 2018-02-01 07:09 429次阅读
光伏逆变器MPPT的实际路线选择方案与应用

急:单相电压型半桥逆变器直流侧用两个电容怎么保持逆变电路正常工作,希望各位大佬帮忙解决一下

发表于 2018-01-31 19:19 417次阅读
急:单相电压型半桥逆变器直流侧用两个电容怎么保持逆变电路正常工作,希望各位大佬帮忙解决一下

cd4017逆变器电路图介绍

本文开始介绍了什么是逆变器、逆变器工作原理与作用,其次介绍了采用CD4047多谐振荡器的逆变电源电路...

发表于 2018-01-31 13:36 539次阅读
cd4017逆变器电路图介绍

逆变器并网瞬间冲击电流很大

发表于 2018-01-31 10:56 410次阅读
逆变器并网瞬间冲击电流很大

对MOSFET与IGBT详细的区别分析以及举例说...

本文将对一些参数进行探讨,如硬开关和软开关ZVS (零电压转换) 拓扑中的开关损耗,并对电路和器件特...

发表于 2018-01-31 09:07 3092次阅读
对MOSFET与IGBT详细的区别分析以及举例说...

求助一个独立逆变器PID闭环程序,开环已搞定,但不知道闭环程序如何做?

发表于 2018-01-29 16:14 438次阅读
求助一个独立逆变器PID闭环程序,开环已搞定,但不知道闭环程序如何做?

对低压短途电动汽车用异步电动机低速重载运行的转矩...

实际电机计算结果和理论分析表明,整个低速范围内最大转矩值工作点的转矩值、齿部磁通密度、转差率几乎保持...

发表于 2018-01-26 17:04 1702次阅读
对低压短途电动汽车用异步电动机低速重载运行的转矩...

igbt芯片工艺流程

IGBT模块具有节能、安装维修方便、散热稳定等特点;当前市场上销售的多为此类模块化产品,一般所说的I...

发表于 2018-01-26 15:54 570次阅读
igbt芯片工艺流程

电磁炉igbt好坏判断方法_电磁炉igbt好坏的...

IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进...

发表于 2018-01-26 15:25 881次阅读
电磁炉igbt好坏判断方法_电磁炉igbt好坏的...

场管自激逆变器电路图文详解

逆变器就是一种将低压(12或24伏或48伏)直流电转变为220伏交流电的电子设备。因为我们通常是将2...

发表于 2018-01-26 14:41 1615次阅读
场管自激逆变器电路图文详解

电磁炉igbt驱动电路图

绝缘栅双极晶体管 IGBT 安全工作,它集功率晶体管 GTR 和功率场效应管MOSFET 的优点于一...

发表于 2018-01-26 14:35 653次阅读
电磁炉igbt驱动电路图

igbt和可控硅的区别

可控硅简称SCR,是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它具有体积小、效率高、寿命长等优点。IGBT绝缘...

发表于 2018-01-26 13:54 389次阅读
igbt和可控硅的区别

什么是igbt模块_igbt起什么作用

IGBT绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电...

发表于 2018-01-26 13:43 774次阅读
什么是igbt模块_igbt起什么作用

干货分享!青铜剑高集成度、高性价比新型车用门极驱...

针对特性的需求可提供完整的高性能解决办法,同时取得更好的EMC性能。目前市场上车用IGBT门极驱动器...

发表于 2018-01-25 14:52 709次阅读
干货分享!青铜剑高集成度、高性价比新型车用门极驱...

h桥电路图工作原理图文详解

电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横...

发表于 2018-01-25 08:58 1187次阅读
h桥电路图工作原理图文详解

用三个元件做的逆变器(如何做12v转220v逆变...

本文主要介绍了用三个元件做的逆变器以及如何用四个元件做12v转为220v逆变器。给大家分享的这个逆变...

发表于 2018-01-23 09:42 1542次阅读
用三个元件做的逆变器(如何做12v转220v逆变...

60v转220v逆变器的电路制作(六款逆变器电路...

本文主要介绍了60v转220v逆变器的电路制作(几款逆变器电路设计原理图)。逆变器由逆变电路、逻辑控...

发表于 2018-01-23 09:21 1077次阅读
60v转220v逆变器的电路制作(六款逆变器电路...

sg3525逆变器电路图大全(六款模拟电路工作原...

本文主要介绍了sg3525逆变器电路图大全(几款模拟电路工作原理详解)。在中小容量变频电源的设计中,...

发表于 2018-01-22 17:20 2943次阅读
sg3525逆变器电路图大全(六款模拟电路工作原...

逆变器常见电路图大全

本文主要介绍了逆变器常见电路图大全,介绍了八款逆变器常见电路。逆变器是一种DC to AC的变压器,...

发表于 2018-01-22 16:33 2874次阅读
逆变器常见电路图大全

2018年IGBT的市场预测与技术路线

在未来几年,IGBT市场具有很好的投资价值。我们预计到2022年,全球IGBT市场总量将超过50亿美...

发表于 2018-01-20 20:30 1456次阅读
2018年IGBT的市场预测与技术路线

验证了LCL型滤波器参数设计及光伏并入配电网的逆...

从滤波器的原理入手,对单L型和LCL型滤波器原理进行对比分析,在设计方法上,对比传统的分步设计法,本...

发表于 2018-01-17 16:00 1301次阅读
验证了LCL型滤波器参数设计及光伏并入配电网的逆...

IGBT约占电机驱动系统成本的一半 决定了整车的...

IGBT约占电机驱动系统成本的一半,而电机驱动系统占整车成本的15-20%,也就是说IGBT占整车成...

发表于 2018-01-16 11:00 1579次阅读
IGBT约占电机驱动系统成本的一半 决定了整车的...

自制220v转12v直流电源

220v转12v稳压电源电路包含降压、整流、滤波、稳压各环节电路。降压环节是用变比为15.7左右的变...

发表于 2018-01-15 17:05 3527次阅读
自制220v转12v直流电源

IGBT驱动模块控制器焊接系统设计方案推荐

作为一种先进的制造技术,具有应用范围广、工艺灵活性好、加工精度高、质量好、生产过程清洁以及便于实现自...

发表于 2018-01-13 08:05 2012次阅读
IGBT驱动模块控制器焊接系统设计方案推荐

伺服驱动器的七个故障原因分析与处理方法

伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分...

发表于 2018-01-12 15:32 1851次阅读
伺服驱动器的七个故障原因分析与处理方法

如何用万用表判断IGBT的好坏

本文主要介绍了IGBT的结构、工作原理以及如何用万用表判断IGBT的好坏。IGBT(绝缘栅双极型晶体...

发表于 2018-01-12 09:30 886次阅读
如何用万用表判断IGBT的好坏

电子捕鱼器原理与制作电路图集

本文主要介绍了电子捕鱼器原理与制作电路图集。电子捕鱼器是将直流高压电能迅速释放到水中,将鱼击晕后捞捕...

发表于 2018-01-11 09:11 2666次阅读
电子捕鱼器原理与制作电路图集

基于IEGT技术的柔性直流输电系统分析以及在未来...

中国的柔性直流输电刚刚起步,发展速度很快,前景美好,预计将取代交流输电和传统直流输电,成为主流输电技...

发表于 2018-01-11 09:07 1119次阅读
基于IEGT技术的柔性直流输电系统分析以及在未来...

变频器的输入与输出端接反后果与措施分析

变频器工作原理是将交流电经整流桥整流成直流电后,再经逆变电路逆变成三相交流电,一旦将电源线接到变频器...

发表于 2018-01-08 16:02 985次阅读
变频器的输入与输出端接反后果与措施分析

采用碳化硅功率器件的UPS更加高效节能 而冷却需...

合成的碳化硅粉末自1893年以来已经批量生产,采用碳化硅制造的IGBT最初的成本很高,但节能效果也很...

发表于 2018-01-06 09:25 926次阅读
采用碳化硅功率器件的UPS更加高效节能 而冷却需...

中国成功研制世界最大容量压接型IGBT 打破国外...

近日,由中车时代电气完成的“3600A/4500V压接型IGBT及其关键技术”通过中国电子学会的鉴定...

发表于 2018-01-06 09:22 1439次阅读
中国成功研制世界最大容量压接型IGBT 打破国外...

UPS电源系统如何维护与管理?这个工程师经验丰富

程控交换机、数据通讯处理系统、计算机、通信基站、安防监控系统等设备在运行中要求交流供电系统不能停电,...

发表于 2018-01-06 07:43 2023次阅读
UPS电源系统如何维护与管理?这个工程师经验丰富

交流斩波技术在城市照明节电器上如何应用?附原理图

随着人类社会的不断发展,能源问题日益成为所有国家面临的重大问题,寻找干净的新型能源和节能降耗将成为人...

发表于 2018-01-06 07:31 1436次阅读
交流斩波技术在城市照明节电器上如何应用?附原理图

逆变器电路图_ne555做逆变器电路图分享

本文给大家分享三个ne555做逆变器电路图。

发表于 2018-01-05 08:59 1289次阅读
逆变器电路图_ne555做逆变器电路图分享

逆变器介绍_工频逆变器与高频逆变器的区别

工频逆变器首先把直流电逆变成工频低压交流电;再通过工频变压器升压成220V,50Hz的交流电供负载使...

发表于 2018-01-04 15:04 722次阅读
逆变器介绍_工频逆变器与高频逆变器的区别

逆变器介绍_全硬件纯正弦波逆变器电路图

本文详细介绍了全硬件纯正弦波逆变器的前后级电路和H桥电路。

发表于 2018-01-04 14:47 1162次阅读
逆变器介绍_全硬件纯正弦波逆变器电路图

逆变器介绍_一款大功率逆变器电路分享

本文为大家介绍利用TL494组成的400W大功率稳压逆变器电路。

发表于 2018-01-04 14:25 688次阅读
逆变器介绍_一款大功率逆变器电路分享

经典又实用的分布式家用光伏典型设计方案

介绍的分布式家用,是指10kW以下,安装在家庭屋顶,通过220V并网或者380V并网的项目。大部分采...

发表于 2018-01-04 08:45 1688次阅读
经典又实用的分布式家用光伏典型设计方案

详解碳化硅材料的作用和发展

金刚砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过...

发表于 2018-01-03 09:48 1147次阅读
详解碳化硅材料的作用和发展

更高性能!更低成本!青铜剑科技力推新能源车用IG...

一、 概 述 近年来,在国家政策支持下,新能源汽车行业发展迅猛。根据中国汽车工业协会公布的数据,20...

发表于 2017-12-29 14:15 2337次阅读
更高性能!更低成本!青铜剑科技力推新能源车用IG...

irf3205开关电路_irf3205典型应用电...

本文介绍了三种irf3205典型应用电路。

发表于 2017-12-28 16:21 1600次阅读
irf3205开关电路_irf3205典型应用电...

求教,逆变器相关问题

发表于 2017-12-28 09:52 856次阅读
求教,逆变器相关问题

逆变器如何驱动单相异步电动机(如何接线)

发表于 2017-12-27 16:53 644次阅读
逆变器如何驱动单相异步电动机(如何接线)

IGBT模块测试遇到的问题

发表于 2017-12-27 11:11 648次阅读
IGBT模块测试遇到的问题

寻找DC400-800V输入逆变器 。

发表于 2017-12-27 09:22 568次阅读
寻找DC400-800V输入逆变器 。

大学总搞不懂IGBT是什么的小伙伴们?这篇文章告...

电的发现是人类历史的革命,由它产生的动能每天都在源源不断的释放,人对电的需求不亚于人类世界的氧气,如...

发表于 2017-12-25 09:54 2274次阅读
大学总搞不懂IGBT是什么的小伙伴们?这篇文章告...

基于SG3525的单相桥式逆变器的设计与仿真

本文主要介绍了基于SG3525的单相桥式逆变器的设计与仿真,单相逆变器硬件回路由主电路、控制电路和驱...

发表于 2017-12-22 15:40 1732次阅读
基于SG3525的单相桥式逆变器的设计与仿真

基于SG3525的220V逆变器用直流升压电路的...

本文主要介绍了基于SG3525的220V逆变器用直流升压电路的设计与特性分析,主电路采用DC-DC推...

发表于 2017-12-22 11:29 988次阅读
基于SG3525的220V逆变器用直流升压电路的...

基于PIC单片机的正弦波逆变器设计与实现

本文主要介绍了基于PIC单片机的正弦波逆变器设计与实现,利用单片机的CCP模块CCP1和CCP2输出...

发表于 2017-12-21 14:04 491次阅读
基于PIC单片机的正弦波逆变器设计与实现

对SiC-MOSFET与IGBT的区别进行介绍

众所周知,SiC材料的特性和优势已被大规模地证实,它被认为是用于高电压、高频率的功率器件的理想半导体...

发表于 2017-12-21 09:07 1608次阅读
对SiC-MOSFET与IGBT的区别进行介绍

对逆变器、转换器、变压器和整流器之间的区别分析

在针对特定的电源输入和输出进行设计时,了解逆变器、转换器、变压器和整流器之间的区别必不可少。

发表于 2017-12-20 12:44 1347次阅读
对逆变器、转换器、变压器和整流器之间的区别分析

IGBT应力比母线电压小,这个是为什么?

发表于 2017-12-14 16:40 639次阅读
IGBT应力比母线电压小,这个是为什么?

igbt模块怎么测量好坏

IGBT,绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型...

发表于 2017-12-14 16:21 1708次阅读
igbt模块怎么测量好坏

igbt主要材料及参数介绍

IGBT是能源变换与传输的核心器件,俗称电力电子装置的“CPU”,作为国家战略性新兴产业,在轨道交通...

发表于 2017-12-14 15:56 732次阅读
igbt主要材料及参数介绍

igbt的使用方法

IGBT,绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型...

发表于 2017-12-14 15:25 622次阅读
igbt的使用方法

ups电池放电电流计算公式

UPS 称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到“逆变”状态,从而不会让在使用中的电脑因为突...

发表于 2017-12-14 09:52 891次阅读
ups电池放电电流计算公式

选择IGBT还是MOSFET 读了就知道了!

IGBT可以做很大功率,电流和电压都可以,就是一点频率不是太高,目前IGBT硬开关速度可以到100K...

发表于 2017-12-11 18:46 2281次阅读
选择IGBT还是MOSFET 读了就知道了!

逆变器与发电机并联控制为独立电力系统提供技术基础

独立电力系统是指独立运行在与大电网隔离地区的电力系统,常应用于偏远山区、孤立海岛等地区。传统独立电力...

发表于 2017-12-07 17:34 2080次阅读
逆变器与发电机并联控制为独立电力系统提供技术基础

车载逆变器对汽车有损害吗?

车载逆变器是可以把12V转220V!逆变器还是蛮实用,不过很多人会担心车载逆变器对电瓶有害吗!很多人...

发表于 2017-12-05 14:27 748次阅读
车载逆变器对汽车有损害吗?

求教 IGBT单管型号问题

发表于 2017-12-04 14:28 204次阅读
求教 IGBT单管型号问题