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
会员中心
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

逆变器和光伏系统的性能要求使WBG器件应用成为首选

GLeX_murata_eet 来源:英飞凌 作者:Gerald Deboy 2021-09-17 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

自从宽带隙 (WBG) 器件诞生以来,为功率变换应用带来了一股令人激动的浪潮。但是,在什么情况下从硅片转换到宽带隙技术才有意义呢?迄今为止,屏蔽栅极 MOSFET、超级结器件和 IGBT等基于硅的功率器件已经很好地在业界得到大规模应用。这些器件在品质因数 (FoM) 方面不断改进,加上在拓扑架构和开关机理等方面的进步,使工程师能够实现更高的系统效率。工程师坚持继续使用硅片的最常见原因可能是在这方面拥有丰富的知识和经验。然而,在某些情况下,下一代电源逆变器和光伏系统的性能要求使WBG器件应用成为首选。

在中压应用中,英飞凌的 OptiMOS 能够提供业界更佳的品质因数。开关电源 (SMPS)、逆变器和电池供电马达等需要100~200V MOSFET 的应用已经在使用这些高频优化器件。然而,随着人工智能AI) 协处理器等需要巨大电流的边缘运算应用越来越广泛,对提升电源供电效率和瞬态负载响应能力提出了要求。CoolGaN可提供明显优于任何同类中压硅器件的 FoM以及零反向恢复电荷,这使其成为半桥电路的完美选择。由于其晶体平面生长特性,使封装能够实现采用顶部散热的创新机制。在 54V 输入/12V 输出的降压变换器中,基于 CoolGaN 的设计可提供 15A 电流,在500 kHz 开关频率时达到超过 96.5% 的峰值效率。这比同等OptiMOS 5 100V在100 kHz开关频率下效率提高了1%。

在400~650V范围内的高电压应用也受会益于 CoolGaN器件,通过利用更高开关频率而实现的效率提升可提高功率密度,这种特性在空间和重量越来越宝贵的通讯和服务器电源中尤为重要。对 3kW/12V 电源的复杂帕累托分析(Pareto analysis)表明,CoolGaN 技术可以在大约 67W/in3 的功率密度下提供比超级结 CoolMOS 器件高 0.7% 的效率。这里还要注意的一点是,第一代 GaN 器件目前正处于其技术路线图的开始阶段。研究表明,就单位面积的通态电阻而言,我们距离其理论极限值还有一个数量级。

TRENCHSTOP IGBT 长期以来一直是需要 1200V 开关应用的主力,并已经成为光伏逆变器、SMPS 和汽车逆变器等应用的重要产品。与 MOSFET 一样,每一代新器件都进一步改善了 VCEsat 之间的权衡。然而,随着碳化硅(SiC)技术的出现,CoolSiC 等坚固的沟槽 MOSFET在传导和开关损耗方面都具有明显优势,因而正在上述应用中迅速得到认可。硬开关图腾柱功率因数校正电路(CCM PFC) 就是一个例子。CoolSiC通常可在 100°C 左右温度下运行,随温度变化的相对平坦 RDS(on) 意味着 94mΩ 器件可以在 3.3kW CCM 图腾柱 PFC 中实现 99% 的效率。

总体而言,CoolGaN 和 CoolSiC 都能够提供更好的 FoM,并且可实现比同类硅器件更高的效率。但是,这些并不是唯一需要考虑的因素,价格同样很重要,采用新技术带来的相关风险也是如此。GaN 和 SiC 都具有不同的驱动和工作特性,为了充分发挥这些技术的潜力,可能还需要新的拓扑架构或控制技术。

对于服务器等应用中的图腾柱 PFC, SiC 和 GaN 器件均可以使用。由于SiC器件的 RDS(on) 温度相关性非常低,因此可首选用于 CCM 控制,而 GaN 则在谐振图腾柱应用中具有优势。在传统升压 PFC 中,硅 MOSFET 与 WBG 器件相比,能够以更低成本实现理想的系统效率,因而硅 MOSFET仍然是最佳选择。当功率密度非常重要时,尤其是在轻负载情况下,CoolGaN 具有更低的栅极驱动损耗,使其成为更好的选择对象,而CoolSiC 则是次优选择,对于服务器和电信应用的高频 LLC 设计而言尤其如此。在汽车应用领域,我们预计车载充电器、DC-DC 转换器和主逆变器等应用对 SiC MOSFET 的需求会越来越大。

设计人员喜欢更多的选择方案来做出最佳设计,为了满足这些需求,英飞凌正在开发多种WBG器件来补充其业界领先的硅技术,使系统设计人员保留某些硅技术的同时,可改进产品设计。然而,当时机成熟时,WBG 解决方案将能够把电源设计推向前所未有的高效率和高功率密度。

责任编辑:haq

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
  • 英飞凌
    +关注

    关注

    68

    文章

    2443

    浏览量

    142293
  • 电子元器件
    +关注

    关注

    134

    文章

    3812

    浏览量

    112978
  • 宽带
    +关注

    关注

    4

    文章

    1045

    浏览量

    64029

原文标题:什么情况下应该从硅片转换到宽带隙技术?

文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    双级式发电并网系统实时仿真

    DC-AC 逆变器),先将阵列输出的直流电进行最大功率点跟踪(MPPT)和升压稳压,再转换为与电网电压、频率及相位同步的交流电,并实现并网接入。 双级式非隔离型
    发表于 09-18 17:58

    芯森电流电压传感器在系统中的应用-组串式/集中式系统逆变器 

    前言:逆变器是新能源系统的一个核心单元,其性能直接影响发电效率、设备的使用寿命与并网电网的质量。电压、电流传感器作为
    的头像 发表于 09-09 10:06 3716次阅读
    芯森电流电压传感器在<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b>中的应用-组串式/集中式<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>逆变器</b> 

    并网逆变器原理

    电子发烧友网站提供《并网逆变器原理.ppt》资料免费下载
    发表于 08-25 16:01 14次下载

    解析逆变器MPPT的工作原理

    在能源转型加速的大背景下,成为可再生能源的主力。作为系统核心部件,逆变器不仅负责电能转换,更通过最大功率点跟踪(Maximum Pow
    的头像 发表于 08-22 11:31 1.2w次阅读
    解析<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>MPPT的工作原理

    浮思特 | 逆变器中的IGBT解决方案 —— Trinno(特瑞诺)产品应用

    在“双碳”目标和能源转型的推动下,发电已成为绿色能源发展的重要支柱。作为系统的核心设备,
    的头像 发表于 08-21 09:49 1423次阅读
    浮思特 | <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>中的IGBT解决方案 —— Trinno(特瑞诺)产品应用

    一套逆变器测试系统多少钱?

    逆变器作为发电系统的核心设备,其性能直接影响
    的头像 发表于 07-30 11:07 1373次阅读
    一套<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>测试<b class='flag-5'>系统</b>多少钱?

    逆变器测试系统的关键测试项目解析

    产业蓬勃发展的当下,逆变器作为
    的头像 发表于 06-12 10:08 1011次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>测试<b class='flag-5'>系统</b>的关键测试项目解析

    安森美PowerTrench MOSFET助力逆变器设计

    随着全球对可再生能源需求的快速增长,系统的效率与可靠性成为行业关注的焦点。安森美(onsemi)提供多种MOSFET方案,助力
    的头像 发表于 05-30 10:30 788次阅读

    逆变器测试系统怎么检测逆变器

    逆变器测试系统通过模拟阵列和电网的实际运行环境,结合专业设备与标准化的测试流程,全面检测
    的头像 发表于 04-02 16:20 1912次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>测试<b class='flag-5'>系统</b>怎么检测<b class='flag-5'>逆变器</b>

    行业中逆变器ATE测试系统重要性

    在现代发电系统中,逆变器作为核心组件,承担着将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的重要任务。因此,确保逆变器
    的头像 发表于 01-16 16:29 1032次阅读

    T型三电平光并网逆变器设计方案

    并网逆变器是将太阳能电池产生的直流电转换为可并入电网的交流电的重要装置,其中逆变器的效率
    的头像 发表于 01-10 16:51 2849次阅读
    T型三电平光<b class='flag-5'>伏</b>并网<b class='flag-5'>逆变器</b>设计方案

    发电系统篇:三电平并网逆变器实时仿真

    拓扑器件过多、损耗分布不均等问题。 三相NPC三电平光并网系统主要包含电池模块、最大功率跟踪控制、NPC
    发表于 12-26 18:09

    逆变器如何正确使用和操作?

    逆变器是太阳能发电系统中的关键设备,它将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以供家庭或工业使用。正确使用和操作
    发表于 12-26 13:43

    锂电池品牌厂家影响逆变器效率提升的两个关键因素

    电子元器件的质量和散热设计是影响逆变器效率提升的两个关键因素。我们需要选择高质量的电子元器件,采用合理的散热设计,以提高
    的头像 发表于 12-19 15:19 812次阅读
    锂电池品牌厂家影响<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b><b class='flag-5'>逆变器</b>效率提升的两个关键因素

    逆变器负载何进行负载测试和性能评估?

    逆变器发电系统的关键设备,它将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,供给电网或用户使用
    发表于 12-12 09:44