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通过采用微型逆变器优化太阳能系统的效率和可靠性

电子设计 2021-01-22 10:20 次阅读

对于优化太阳能系统的效率和可靠性而言,一种较新的手段是采用连接到每个太阳能板上的微型逆变器(micro-inverter)。为每块太阳能面板配备单独的微型逆变器使得系统可以适应不断变化的负荷和天气条件,从而能够为单块面板和整个系统提供最佳转换效率。

微型逆变器架构还可简化布线,这也就意味着更低的安装成本。通过使消费者的太阳能发电系统更有效率,系统“收回”采用太阳能技术的最初投资所需的时间会缩短。

电源逆变器是太阳能发电系统的关键电子组件。在商业应用中,这些组件连接光伏(PV)面板、储存电能的电池以及本地电力分配系统或公用事业电网。图1显示的是一个典型的太阳能逆变器,它把来自光伏阵列输出的极低的直流电压转换成电池直流电压、交流线路电压和配电网电压等若干种电压。

在一个典型的太阳能采集系统中,多个太阳能板并联到一个逆变器,该逆变器将来自多个光伏电池的可变直流输出转换成干净的50Hz或60Hz正弦波逆变电源。

此外,还应该指出的是,图1中的微控制器(MCU)模块TMS320C2000或MSP430通常包含诸如脉宽调制(PWM)模块和A/D转换器等关键的片上外设。

通过采用微型逆变器优化太阳能系统的效率和可靠性

图1:传统电源转换架构包含一个太阳能逆变器,它从PV阵列接收低DC输出电压并产生AC线路电压。

设计的主要目标是尽可能提高转换效率。这是一个复杂且需反复的过程,它涉及最大功率点跟踪算法(MPPT)以及执行相关算法的实时控制器。

最大化电源转换效率

未采用MPPT算法的逆变器简单地将光伏模块与电池直接连接起来,迫使光伏模块工作在电池电压。几乎无一例外的是,电池电压不是采集最多可用太阳能的理想值。

图2说明了典型的75W光伏模块在25℃电池温度下的传统电流/电压特性。虚线表示的是电压(PVVOLTS)与功率(PVWATTS)之比。实线表示的是电压与电流(PVAMPS)之比。如图2所示,在12V时,输出功率大约为53W。换句话说,通过将光伏模块强制工作在12V,输出功率被限制在约53W。

但采用MPPT算法后,情况发生了根本变化。在本例中,模块能实现最大输出功率的电压是17V。因此,MPPT算法的职责是使模块工作在17V,这样一来,无论电池电压是多少,都能从模块获取全部75W的功率。

假设DC/DC转换器的转换效率是100%,则充电电流将增加1.85A(或42%)。

虽然本例假设逆变器处理的是来自单个太阳能面板的能量,但传统系统通常是一个逆变器连接多个面板。取决于应用的不同,这种拓扑既有优点又有缺点。

MPPT算法

主要有三种类型的MPPT算法:扰动-观察法、电导增量法和恒定电压法。前两种方法通常称为“爬山”法,因为它们基于如下事实:在MPP的左侧,曲线呈上升趋势(dP/dV>0),而在MPP右侧,曲线下降(dP/dV<0)。

扰动-观察(P&O)法是最常用的。该算法按给定方向扰动工作电压并采样dP/dV。如果dP/dV为正,算法就“明白”它刚才是在朝着MPP调整电压。然后,它将一直朝这个方向调整电压,直到dP/dV变负。

P&O算法很容易实现,但在稳态运行中,它们有时会在MPP附近产生振荡。而且它们的响应速度也慢,甚至在迅速变化的气候条件下还有可能把方向搞反。

电导增量(INC)法使用光伏阵列的电导增量dI/dV来计算dP/dV的正负。INC能比P&O更准确地跟踪迅速变化的光辐照状况。但与P&O一样,它也可能产生振荡并被迅速变化的大气条件所“蒙骗”。其另一个缺点是,增加的复杂性会延长计算时间并降低采样频率。

第三种方法“恒压法”则基于如下事实:一般来说,VMPP/VOC≈0.76。该方法的问题来源于它需要瞬间把光伏阵列的电流调为0以测量阵列的开路电压。然后,再将阵列的工作电压设置为该测定值的76%。但在阵列断开期间,可用能量被浪费掉了。人们还发现,虽然开路电压的76%是个很好的近似值,但也并非总是与MPP一致。

由于没有一个MPPT算法可以成功地满足所有常见的使用环境要求,许多设计工程师会让系统先*估环境条件再选择最适合当时环境条件的算法。事实上,有许多MPPT算法可用,太阳能面板制造商提供他们自己算法的情况也屡见不鲜。

对廉价控制器来说,除了MCU本份的正常控制功能外,执行MPPT算法绝非易事,该算法需要这些控制器具有高超的计算能力。诸如德州仪器C2000平台系列的先进32位实时微控制器就适合于各种太阳能应用。

电源逆变器

使用单个逆变器有许多好处,其中最突出的是简单和低成本。采用MPPT算法和其它技术提高了单逆变器系统的效率,但这只是在一定程度上。根据应用的不同,单个逆变器拓扑的缺点会很明显。最突出的是可靠性问题:只要这个逆变器发生故障,那么在该逆变器被修好或更换前,所有面板产生的能量都浪费掉了。

即使逆变器工作正常,单逆变器拓扑也可能对系统效率产生负面影响。在大多数情况下,为达到最高效率,每个太阳能电池板都有不同的控制要求。决定各面板效率的因素有:面板内所含光伏电池组件的制造差异、不同的环境温度、阴影和方位造成的不同光照强度(接收到的太阳原始能量)。

与整个系统使用一个逆变器相比,为系统内每个太阳能电池板都配备一个微型逆变器会再次提升整个系统的转换效率。微型逆变器拓扑的主要好处是,即便其中一个逆变器出现故障,能量转换仍能进行。

采用微型逆变器的其它好处包括能够利用高分辨率PWM调整每个太阳能板的转换参数。由于云朵、阴影和背阴会改变每个面板的输出,为每个面板配备独有的微型逆变器就允许系统适应不断变化的负载情况。这为各面板及整个系统都提供了最佳转换效率。

微型逆变器架构要求每个面板都有一个专用MCU来管理能源转换。不过,这些附加的MCU也可被用来改善系统和面板的监测。

例如,大型的太阳能发电场就受益于面板间的通信以帮助保持负载平衡并允许系统管理员事先计划有多少能量可用,以及用这些能量做什么。不过,为充分利用系统监测的好处,MCU必须集成片上通信外围设备(CAN、SPIUART等)以便简化与太阳能阵列内其它微型逆变器的接口

在许多应用中,使用微型逆变器拓扑可以显着提高系统整体效率。在面板级,效率有望提升30%。但由于各应用差异很大,系统级改善的“平均”百分比并没多大意义。

应用分析

当*估微型变频器在具体应用中的价值时,应从几个方面考虑拓扑结构。

在小型应用中,各面板有可能面临基本相同的光照、温度和阴影等条件。因此,微型逆变器在提升效率方面作用有限。

为使各面板工作在不同电压以获得最高能效,要求采用DC/DC转换器使各面板的输出电压统一于储能蓄电池的工作电压。为尽可能降低制造成本,可把DC/DC转换器和逆变器设计成一个模块。用于本地电源线路或连接配电网的DC/AC转换器也可被整合进该模块。

太阳能面板必须要互相通信,这会增加导线和复杂性。这是对在模块中包含进逆变器、DC/DC转换器和太阳能电池板的另一个争论点。

每个逆变器的MCU仍然必须有足够能力来运行多个MPPT算法以适应不同的操作环境。

采用多个MCU会加大整体系统的材料成本。

每当考虑改变架构时都会关注其成本。为满足系统的价格目标,为每个面板都配备一个控制器意味着该控制器的成本必须要有竞争力、外形较小,但仍能同时处理所有的控制、通信和计算任务。

片上集成恰当的控制外设以及高模拟集成度是保证系统低成本的两个基本要素。为执行针对优化转换、系统监控和能量存储各环节中的效率所开发出的算法,高性能也是必需的。

MCU特性

仔细权衡这些高层次要求是确定MCU需要哪些功能的最好方法。例如,当并联面板时需要负载平衡控制。所选MCU必须能检测负载电流以及能通过开/关输出MOSFET升高或降低输出电压。这需要一个高速片上ADC来采样电压和电流。

微型逆变器设计没有“一成不变”的模式。这意味着设计者必须有能力和创新精神采用新技巧、新技术,特别是在面板间和系统间的通信方面。最合适的MCU应支持各种协议,包括一些平常不会想到的如电力线通讯(PLC)和控制器局域网(CAN)等。特别是电力线通讯,因不再需专门的通信线路,所以可降低系统成本。但这需要MCU内置高性能PWM、高速ADC和高性能CPU

对于针对太阳能逆变器应用所设计的MCU,一个意想不到但极具价值的特性是双片上振荡器,它们可用于时钟故障检测以提高可靠性。能够同时运行两个系统时钟的能力也有助于减少太阳能电池板安装时出现的问题。

由于在太阳能微型逆变器设计中凝聚了如此多的创新,对MCU来说,其最重要的特性也许就是软件编程能力了。该特性使得在电源电路设计和控制中拥有最高的灵活性。

C2000微控制器配备了可高效处理算法运算的先进数字运算处理内核以及用于能量转换控制的片上外设集,已广泛应用于传统的太阳能电池板逆变器拓扑中。新推出的Piccolo系列C2000系列微控制器是经济款,该系列的最小封装只有38个引脚,但其架构更先进、外设也得到增强,从而可把32位实时控制的好处带给要求低总体系统成本的微型逆变器等应用。

此外,PiccoloMCU系列的各款产品都集成了两个用于时钟比较的片上10MHz振荡器,以及带上电复位和掉电保护的片上VREG、多个高分辨率150ps的PWM、一个12位4.6兆次采样/秒的ADC以及I2C(PMBus)、CAN、SPI和UART等通信协议接口。图3显示了一个与基于微型逆变器的光伏系统一起使用的计算机系统配置。

图3:面向基于微逆变器PV的系统的MCU系统包含CPU、存储器、电源及时钟、外设。

光伏电池的挑战

基于太阳能发电系统的缺点之一是转换效率。太阳能电池板能从每100mm2的光伏电池获取约1mW的平均电能。典型效率约为10%。光伏电源的功率系数(即在阳光一直照射的条件下,太阳能电池实际产生的平均电能与理论上可产生的电能之比)约为15%至20%。有多种原因导致这一结果,包括阳光本身的变化,如夜间完全消失,以及即使在白天,阴影和天气条件也常常导致光照减少。

光电转换为效率计算引入了更多变数,包括太阳能电池板的温度及其理论峰值效率。对设计工程师来说,另一个问题是光伏电池产生的电压约有0.5V不规则变化。当选择能量转换拓扑时,这种变化会带来严重影响。例如,对低效的能量转换技术来说,它有可能消耗掉所采集到的很大一部分光伏电能。

为适应太阳不是全天24小时都照射这一事实,太阳能供电系统要包含电池以及给电池高效充电所需的复杂电子器件。当电池被集成到系统中时,电池充电需要额外的DC/DC转换电路,同时还需要电池管理和监控。

许多由太阳能供电的系统还与电网对接,从而要求相位同步和功率因数校正。还有许多需要复杂控制的使用环境。例如,必须内置故障预警机制以防范公共电网的停掉电等事件。这些仅仅是设计工程师必须要考虑的头等大事。

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发表于 01-01 09:52 1685次 阅读
如何使用keithley2450的labview驱动程序读取后面板测试数据?

请问设计触摸键垫的面板厚度和键垫尺寸的规格是多少?

设计触摸键垫时,面板厚度和键垫尺寸的规格是什么? 用户可以在键垫中间挖吗? ...
发表于 11-30 06:57 101次 阅读
请问设计触摸键垫的面板厚度和键垫尺寸的规格是多少?

求太阳能PCB板原理图纸(边充电边放电防倒灌)

求太阳能PCB板原理图纸 通过太阳能板给3.7V聚合物锂电池充电,需要指示灯提示,充满自动停充,需要实现边充电边放电,防倒...
发表于 10-30 09:49 588次 阅读
求太阳能PCB板原理图纸(边充电边放电防倒灌)

如何提高太阳能逆变器设计的效率?

随着美国进入夏季,我已经开始向往在海滩度假,在池畔烧烤的日子。我在佛罗里达州南部长大,现居住在德克萨斯州,炎热和阳光灿烂...
发表于 10-29 06:19 101次 阅读
如何提高太阳能逆变器设计的效率?

用于AC-DC电源和逆变器的NCP51530驱动器

安森美半导体的NCP51530是700 V高低边驱动器,用于AC-DC电源和,提供高频工作下同类最佳的传播延迟、低静态和开关电流。...
发表于 10-28 09:07 101次 阅读
用于AC-DC电源和逆变器的NCP51530驱动器

MC74LCXU04 低压CMOS无缓冲六路反向器

XU04是一款高性能无缓冲六角形逆变器,采用2.3至3.6 V电源供电。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载,而TTL兼容输出可提供更高的开关噪声性能。 AV I 规范5.5 V允许从5 V器件安全地驱动MC74LCXU04输入。 特性 设计用于2.3至3.6 VV CC 操作 5 V容差输入 - 接口能力与5 V TTL逻辑 兼容LVTTL LVCMOS兼容 近零静态电源电流(10 mA) )大幅降低SystemPower要求 闩锁性能超过500毫安 ESD性能:人体模型> 2000 V;机器型号> 200 V 无铅封装可用* 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-02 12:02 174次 阅读
MC74LCXU04 低压CMOS无缓冲六路反向器

MC14069UB 六角形逆变器

9UB六角形逆变器由MOS Pchannel和Nchannel增强模式器件构成,采用单片结构。这些逆变器主要用于需要低功耗和高抗扰度的场合。六个逆变器中的每一个都是单级,以最小化传播延迟。 特性 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载 所有输入上的三重二极管保护(参见第5-2页) CD4069UB的针脚更换 符合JEDEC UB规格 无铅封装可用* 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-02 12:02 142次 阅读
MC14069UB 六角形逆变器

NL17SV04 单路逆变器 超低电压

04是一款采用0.35微米CMOS技术制造的逆变器,具有低至1.0伏的卓越性能。该器件非常适合极高速和高驱动应用。此外,电路板空间的限制不再是限制因素。非常小的SOT-553使该设备适合最紧凑的设计和空间。 特性 极高速:1 nS(典型值)@V cc 3.3V 设计用于1.0伏至3.3伏的操作 过压容差(OVT)输入&输出,允许逻辑转换 平衡±24 mA输出驱动@ 3.3伏 接近零静态电源电流 超薄SOT-553,5针封装,仅1.6 x 1.6 mm英尺,是SOT-23的1/3英尺 SOT-553封装中的所有器件都是固有的无铅** 应用 Cellular 数码相机 PDA 数字视频 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-02 05:02 89次 阅读
NL17SV04 单路逆变器 超低电压

NL17SGU04 无缓冲逆变器

加高达4.6 V的电压时,NL17SGU04输入结构提供保护。 特性 宽工作VCC范围:0.9 V至3.6 V 高速:tPD = 2.5 ns(典型值),VCC = 3.0 V,CL = 15 pF 低功耗:TA = 25C时ICC = 0.5uA(Max) 4.6 V过压容差(OVT)输入引脚 UltraSmall软件包 这些是PbFree和HalideFree设备 电路图、引脚图和封装图
发表于 08-02 04:02 56次 阅读
NL17SGU04 无缓冲逆变器

NL17SZU04 无缓冲单逆变器

U04是单个无缓冲变频器,工作电压范围为1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353封装或1.6 x 1.6 X.6 mm SOT553封装。 特性 微小的SOT-353和SOT-553封装 源/汇+ + - 16 mA,4.5 VV CC 过压容差输入和输出 带有NC7SZU04P5X,TC7SZU04FU和TC7SZU04AFE的引脚引脚 芯片复杂性:FETs = 20 设计用于1.65 V至5.5 VV CC 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图
发表于 08-02 02:02 63次 阅读
NL17SZU04 无缓冲单逆变器

NL17SZ32 单路2输入或门

32 MiniGate™是一款双输入或门,工作电压为1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353太阳能电池或1.6 x 1.6 X.6 mm SOT553微型封装。 特性 微小的SOT-353和SOT-553封装 2.4 ns T PD 5伏特(典型值) 源/汇24 mA,3.0 V 过压容差输入和输出 使用NC7SZ32P5X,TC7SZ32FU和TC7SZ32AFE固定引脚 芯片复杂度:FETs =
发表于 08-02 01:02 57次 阅读
NL17SZ32 单路2输入或门

NL17SZ04 单逆变器

04 MiniGate™是一款单反相器,工作电压范围为1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353 pacakge或1.6 x 1.6 X.6 mm SOT553微型封装。 特性 微小的SOT-353和SOOT-553软件包 24 mA平衡输出吸收和源功能 过压容差输入和输出 带NC7SZ04P5X,TC7SZ04FU和TC7SZ04AFE的引脚引脚 芯片复杂度:FETs =
发表于 08-02 01:02 142次 阅读
NL17SZ04 单逆变器

NL17SZ14 带施密特触发器输入的单路逆变器

14 MiniGate™是一款逆变器,施密特的工作电压为1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353封装或1.6 X 1.6 x.6 mm SOT553封装。 特性 微小的SOT-353和SOT-553封装 电源/接收器24 mA,3.0 V 过电压容差输入和输出 针对NC7SZ14的针脚 设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作 芯片复杂度:FET =
发表于 08-02 01:02 73次 阅读
NL17SZ14 带施密特触发器输入的单路逆变器

NLX2G06 具有漏极开路输出的双路逆变器

6 电路图、引脚图和封装图
发表于 08-01 23:02 61次 阅读
NLX2G06 具有漏极开路输出的双路逆变器

NLV17SZ06 单路逆变器 漏极开路

Z06是一款单开漏转换器,工作电压范围为1.65-5.5 V,采用SC70 / SC88a / SOT-353封装。 特性 极高速度:t PD 2.5 ns(典型值)V CC = 5 V 设计用于1.65 V至5.5 VV CC 操作,CMOS兼容 过压容差输入:对于V CC 介于0.5和5.5V之间,Vin可能介于0和7V之间 TTL兼容 - 具有5 V TTL逻辑的接口能力,V CC = 2.7V至3.6V 24 mA输出接收能力,上拉电阻可在0到7V之间 近零静态电源电流大幅降低系统电源要求 芯片复杂度:FET = 20 T iny SOT-353 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-01 23:02 127次 阅读
NLV17SZ06 单路逆变器 漏极开路

MC74LCX06 低压CMOS六路反向器 具有漏极开路输出和5V容差I / O.

X06是一款高性能六角形逆变器,采用2.3至3.6 V电源供电。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载。该器件具有开漏输出,可以设置输出电平,或者执行高电平有效或低电平有效功能。 特性 专为2.3至3.6 VV CC 操作设计 5 V容忍输入/输出 兼容LVTTL LVCMOS兼容 24 mA输出接收能力 近零静态电源电流(10mA)大幅降低系统功耗要求 Latchup性能超过500mA 有线-OR,有线-AND 输出等级可以是在不影响设备速度的情况下进行外部设置 与LCX05功能兼容 ESD性能:人体模型> 1500 V;机器型号> 200 V 无铅封装可用* 电路图、引脚图和封装图...
发表于 08-01 19:02 115次 阅读
MC74LCX06 低压CMOS六路反向器 具有漏极开路输出和5V容差I / O.

NL17SZ06 单路逆变器 漏极开路

06是一款单开漏转换器,工作电压范围为1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353封装或1.6 x 1.6 X.6 mm SOT553封装。 特性 极高速:t PD 2.5
发表于 08-01 17:02 93次 阅读
NL17SZ06 单路逆变器 漏极开路

NCS21911 精密运算放大器 2 MHz带宽 低噪声 零漂移 25μV偏移

1x系列高精度零漂移运算放大器具有低输入失调电压和随时间和温度的低失调漂移。这些器件具有低静态电流和低噪声性能,轨到轨输出摆幅在10 mV以内。 NCS21911可在4 V至36 V的宽电源电压范围内工作。所有型号的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。 NCV前缀下提供汽车合格选项。 特性 优势 低偏移电压:25μVMax 输出低误差 低偏移漂移:0.085μV/°C max 温度精度更高 电源电压:4至36V 宽电源电压范围 静态电流:最大570μ 低功耗 低噪音:典型值22 nV /√Hz 精确性能 增益带宽积:典型值为2 MHz 速度更快,压摆率更高 轨到轨输出 应用 终端产品 温度监测 传感器应用 电子秤 医疗仪器 电流传感 汽车 电源 牵引逆变器 电机控制 传感器接口 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 10:02 280次 阅读
NCS21911 精密运算放大器 2 MHz带宽 低噪声 零漂移 25μV偏移

FPF2C8P2NL07A F2,3相 3电平NPC模块(带压装/ NTC)

ild的新型逆变器模块实现低导通损耗和开关损耗。此外,压装技术提供简单,可靠的安装。这些模块已针对需要高效率和稳健型设计的应用(如太阳能逆变器和UPS)而优化。 特性 高效率 低导通损耗和开关损耗 场截止IGBT,适用于内外部开关 li> STEALTH TM 二极管,适用于通道二极管 内置热敏电阻,实现温度监控 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-31 08:02 50次 阅读
FPF2C8P2NL07A F2,3相 3电平NPC模块(带压装/ NTC)

NXH160T120L2Q2F2SG 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和600 V 100 A

T120L2Q2F2SG是一款功率集成模块(PIM),包含一个分离式T型中性点钳位三电平逆变器,由两个160A / 1200V半桥IGBT和二极管组成,两个中性点120A / 1200V整流器,两个100A / 600V中性点IGBT,带反向二极管,两个半桥60A / 600V整流器和一个负温度系数热敏电阻(NTC)。 特性 优势 600 V IGBT规格:VCE(SAT)= 1.47 V,ESW = 2560 uJ 快速切换具有低VCE(SAT)的IGBT以实现更高效率 1200 V IGBT规格:VCE(SAT)= 2.15 V,ESW = 4300 uJ 快速切换具有低VCE(SAT)的IGBT以实现更高的效率 底板 热传播 可焊销 轻松安装 热敏电阻 温度检测 T型中性点钳位三电平逆变器模块 应用 终端产品 DC-AC阶段 太阳能逆变器 UPS 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 08:02 148次 阅读
NXH160T120L2Q2F2SG 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和600 V 100 A

NXH450N65L4Q2 功率集成模块(PIM) I型NPC 650 V 450 A IGBT 650 V 375 A二极管

N65L4Q2是功率集成模块,包含I型中性点钳位(NPC)三电平逆变器,由两个225 A / 650 V外部IGBT,两个375 A / 650 V内部IGBT和两个375 A / 650 V中性线组成点二极管。反向二极管是150 A / 650 V器件。该模块包含一个NTC热敏电阻。 特性 优势 现场停止4个650 V IGBT,具有快速开关性能和出色的VCE(SAT) 提高系统效率和简化热设计 焊针版本 应用 终端产品 DC-AC转换 分散式太阳能逆变器 - 1200V 不间断电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 08:02 87次 阅读
NXH450N65L4Q2 功率集成模块(PIM) I型NPC 650 V 450 A IGBT 650 V 375 A二极管

NXH80T120L2Q0 功率集成模块(PIM) T型NPC 1200 V 80 A IGBT 600 V 50 A IGBT

120L2Q0是功率集成模块,包含一个T型中性点钳位(NPC)三电平逆变器,由两个80 A / 1200 V半桥IGBT组成,带有40 A / 1200 V半桥二极管和两个50 A / 600 V NPC IGBT,带有两个50 A / 600 V NPC二极管。模块还包含一个板载热敏电阻。 特性 优势 低VCESAT的高速1200V和650V IGBT 提高效率 预先应用热界面材料(TIM)的选项预先应用的TIM 更简单的安装过程 使用压入销和焊针的选项 模块安装过程的更广泛选择 应用 终端产品 太阳能逆变器 UPS逆变器 太阳能串逆变器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 07:02 80次 阅读
NXH80T120L2Q0 功率集成模块(PIM) T型NPC 1200 V 80 A IGBT 600 V 50 A IGBT

NXH160T120L2Q2F2S1 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和650 V 100 A

T120L2Q2F2SG是一款功率集成模块(PIM),包含一个分离式T型中性点钳位三电平逆变器,由两个带反向二极管的160A / 1200V半桥IGBT,两个中性点120A / 1200V整流器组成,两个具有反向二极管的100A / 650V中性点IGBT,两个半桥60A / 650V整流器和一个负温度系数热敏电阻(NTC)。 特性 优势 650 V IGBT规格:VCE(SAT)= 1.47 V,ESW = 2560 uJ 快速切换具有低VCE(SAT)的IGBT以实现更高效率 1200 V IGBT规格:VCE(SAT)= 2.15 V,ESW = 4300 uJ 快速切换具有低VCE(SAT)的IGBT以实现更高的效率 底板 热传播 可焊销 轻松安装 热敏电阻 温度检测 T型中性点钳位三电平逆变器模块 应用 终端产品 DC-AC阶段 太阳能逆变器 UPS 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 07:02 64次 阅读
NXH160T120L2Q2F2S1 功率集成模块(PIM) IGBT 1200 V 160 A和650 V 100 A

NCP51530 高频700 V- 2 A高端和低端驱动器

30是一款700 V高侧和低侧驱动器,具有高驱动能力,适用于AC-DC电源和逆变器。 NCP51530在高工作频率下提供同类最佳的传播延迟,低静态电流和低开关电流。因此,该器件可为高频工作的电源提供高效设计。 NCP51530采用SOIC8和DFN10封装。 特性 优势 高压范围:高达700 V AC / DC设计的设计余量 传播延迟非常快(B版本为25 ns) ) 适合高频操作 匹配传播延迟(最大7 ns) 提高效率&安培;允许并联 高达50 V / ns的高dv / dt抗扰度和负瞬态抗扰度 非常稳健的设计 DFN10封装,具有优化的引脚输出 小PCB占位面积,改善的爬电距离和寄生 快速上升和下降时间(最长15 ns) 适合重载 应用 终端产品 半满和满-bridge Converters 有源钳位反激式适配器 电机控制电源 服务器,电信和工业用电源 电动助力转向 太阳能逆变器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 01:02 490次 阅读
NCP51530 高频700 V- 2 A高端和低端驱动器

LV52117QA 用于LCD面板的双输出DC-DC转换器

7是一款高电流双输出DC-DC转换器,可产生正电压和负电压。 LV52117特别适用于LCD显示器等电源应用。 特性 集成1.5MHz同步升压和逆变器转换器 2.75V至4.6V输入电压范围 4.6V至5.8V可调正输出(VDCO1) -5.8V至-4.6V可调负输出(VDCO2) 输出电流高达100mA 脉冲跳跃模式低负载条件 过流/短路保护 终端产品 液晶面板 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-30 00:02 163次 阅读
LV52117QA 用于LCD面板的双输出DC-DC转换器