0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

研究高功率密度解决方案的四个重要方面

德州仪器 来源:德州仪器 2020-08-24 16:29 次阅读

功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:

降低损耗,

最优拓扑和控制选择,

有效的散热,

通过机电元件集成来减小系统体积,

我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。

首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。

什么是功率密度?

对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。

图1:计算功率密度很容易,

但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。

但如果您想根据功率密度比较电源,则需要对这个简单的定义作出充分的说明。

这里的输出功率是指转换器在最坏的环境条件下可以提供的连续输出功率。环境温度、最大可接受外壳温度、方向、海拔高度和预期寿命都可能会影响相关功率能力。

同样,您可以根据转换器的应用和结构,以多种不同的方式定义电源容量。一些变量可能会显著影响容量,从而影响所报告的电源功率密度:包含或排除电磁干扰滤波器、风扇、外壳要求以及输入和输出储能电容器。这些通常是需要的,但不是许多模块化电源的一部分。因此,在比较文献报道的功率密度数据时,必须了解并考虑这些变量。

功率密度的历史

让我们简短地回顾一下,看看功率密度的魅力从何而来,以及这一趋势是如何开始的。

从开关模式电源转换的早期发展以来,效率一直是电力技术创新的驱动力。依赖于输入输出电压比以及少数可用拓扑的开关模式功率转换器,可以打破线性电源的确定性效率。

自20世纪90年代初以来,在个人计算机和电子、电信和半导体技术进步的推动下,提高效率的需求大大加快。如图2所示,功率解决方案效率的提高促进了功率密度的不断进步。

图2:在电力输送应用中,

效率和功率密度是紧密耦合的。

能源危机的浪潮以及随之出现的监管要求使得效率成为电力系统的一个更重要的属性,特别是对于节能和总体拥有成本而言。

近十年来,高功率密度已被公认为是电力系统工程的终极巅峰。

如何实现高功率密度

为了更好地理解对功率密度的关注,让我们看看实现高功率密度所需的条件。即使是外行也能看出,效率、尺寸和功率密度之间的特殊关系是显而易见的。

效率被认为是实现高功率密度的“把关人”,因为降低器件的热量至关重要。如要利用更高的效率,必须缩小解决方案的体积(换句话说,尺寸必须缩小)。同时实现高效率和小尺寸则需要一种能够在高工作频率下高效工作的解决方案。这种解决方案尤其应该考虑:

降低开关损耗。一种可以提供低导通和低开关损耗的开关元件。

拓扑、控制和电路设计。您需要正确的拓扑结构才能在高开关频率下工作。基于所应用的控制技术,考虑到大多数转换器拓扑可以在不同的模式下工作,例如传统的方波脉冲宽度调制、零电压或零电流转换或全谐振模式,控制方法和创新的电路实现也很重要。

集成。高工作频率对无源元件的缩放效应可以缩小功率转换器的尺寸。但是,功率密度难题中还有另一个非常重要的部分——集成,见于在硅技术中通过单片整合电源、控制元件。在半导体器件方面,设计人员正在使用集成多个半导体裸片的多芯片模块技术,在许多情况下甚至是无源器件、电容器和磁性组件。转换器及其外壳的机械和印刷电路板设计无疑是实现高功率密度的关键因素。

更佳的热性能。TI 的增强封装和先进的引线框架技术在最大限度地减小外部冷却面和实际硅温度之间的温度梯度方面发挥着重要作用。这些技术以及相应的建模和优化能力提供了更佳的热性能。这不仅可以帮助实现高功率密度设计,而且可以长期、可靠地运行TI的半导体器件。

这四种基础技术的结合是成功完成高功率密度设计的基础。因此,您可以像查看成绩单一样查看所实现的功率密度,从而对设计人员应用最合适半导体技术的程度进行评定,以及查看他们是否选择了正确的拓扑结构、控制方法、机械设计、热管理及集成策略。

结论

如果您真的想了解功率密度为何举足轻重,除了把它看作是电力工程的技术优势外,您还得看看整个行业和社会如何从更高的功率密度中获益。

例如,更小的物理尺寸通常等同于更少的原材料用量,这意味着更低的材料成本。同样,更小的尺寸和更少的材料可能会使重量减轻,这在运输领域的电力系统中是非常有价值的属性,可以节省燃料或延长运输距离。最后,随着功率密度的提高,小型化的可能性也随之增加。推动这一方面向纵深发展,使得电力转换行业能够创造出前所未有的新市场。

正如这些例子所示,功率密度非常重要,因为它在系统层面为制造商、用户或运营商带来明确的经济优势。所有的这些优势都能以较低的总拥有成本得到证明。

我希望这些信息和我们功率密度相关的五个培训视频系列,能够帮助您进一步了解我们的公司和技术。我们先进的硅技术和高压氮化镓功率器件可以帮助您,从低至5V到600V以上电源电压范围内,实现出色的功率密度。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 转换器
    +关注

    关注

    27

    文章

    8200

    浏览量

    141753
  • 高功率密度
    +关注

    关注

    0

    文章

    17

    浏览量

    9266
  • 机电元件
    +关注

    关注

    0

    文章

    5

    浏览量

    2404

原文标题:来啦!干货满满的功率密度技术剖析!

文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    如何实现高功率密度三相全桥SiC功率模块设计与开发呢?

    为满足快速发展的电动汽车行业对高功率密度 SiC 功率模块的需求,进行了 1 200 V/500 A 高功率密度三相 全桥 SiC 功率模块设计与开发,提出了一种基于多叠层直接键合铜单
    的头像 发表于 03-13 10:34 562次阅读
    如何实现高<b class='flag-5'>功率密度</b>三相全桥SiC<b class='flag-5'>功率</b>模块设计与开发呢?

    激光功率密度计算公式

      在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度
    的头像 发表于 03-05 06:30 471次阅读
    激光<b class='flag-5'>功率密度</b>计算公式

    AP9523高功率密度5V/2.5A模块电源方案

    AP9523高功率密度5V/2.5A模块电源方案
    的头像 发表于 12-25 13:36 284次阅读
    AP9523高<b class='flag-5'>功率密度</b>5V/2.5A模块电源<b class='flag-5'>方案</b>

    功率设备提升功率密度的方法

    在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
    的头像 发表于 12-21 16:38 412次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>设备提升<b class='flag-5'>功率密度</b>的方法

    功率半导体冷知识:功率器件的功率密度

    功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
    的头像 发表于 12-05 17:06 362次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>半导体冷知识:<b class='flag-5'>功率</b>器件的<b class='flag-5'>功率密度</b>

    采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例

    采用IGBT7高功率密度变频器的设计实例
    的头像 发表于 12-05 15:06 530次阅读
    采用IGBT7高<b class='flag-5'>功率密度</b>变频器的设计实例

    使用集成 GaN 解决方案提高功率密度

    使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
    的头像 发表于 12-01 16:35 214次阅读
    使用集成 GaN <b class='flag-5'>解决方案</b>提高<b class='flag-5'>功率密度</b>

    提高4.5kV IGBT模块的功率密度

    提高4.5kV IGBT模块的功率密度
    的头像 发表于 11-23 15:53 347次阅读
    提高4.5kV IGBT模块的<b class='flag-5'>功率密度</b>

    非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计

    非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
    的头像 发表于 11-23 09:08 325次阅读
    非互补有源钳位可实现超高<b class='flag-5'>功率密度</b>反激式电源设计

    使用宽带隙技术最大限度地提高高压转换器的功率密度

    提高功率密度和缩小电源并不是什么新鲜事。预计这一趋势将持续下去,从而实现新的市场、应用和产品。这篇博客向设计工程师介绍了意法半导体(ST)的电源解决方案如何采用宽带隙(WBG)技术,帮助
    的头像 发表于 11-16 13:28 8666次阅读
    使用宽带隙技术最大限度地提高高压转换器的<b class='flag-5'>功率密度</b>

    功率密度电机的设计方案

    主体结构采用SPM的结构,极槽布置布置采用:12极18槽,最高转速20000rpm,功率密度52.43kW/L,磁钢型蛤采用:N50,硅钢材料采用:Arnon 5
    发表于 10-08 10:48 238次阅读
    高<b class='flag-5'>功率密度</b>电机的设计<b class='flag-5'>方案</b>

    影响电源模块功率密度的关键因素

    依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度
    发表于 08-18 11:36 283次阅读

    基于GaN电源集成电路的超高效率、功率密度140W PD3.1 AC-DC适配器

    功率密度本设计实现35W/in3功率密度,满载94.5%效率@ 90Vac,并通过CE和RE标准足够的保证金。
    发表于 06-16 09:04

    基于GaN器件的电动汽车高频功率密度2合1双向OBCM设计

    基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
    发表于 06-16 08:59

    如何提高系统功率密度

    功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙
    的头像 发表于 05-18 10:56 808次阅读
    如何提高系统<b class='flag-5'>功率密度</b>