在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何在數千瓦電壓下實現99.3%以上的效率

UnitedSiC ? 來源:UnitedSiC ? 2023-01-09 09:32 ? 次閱讀

摘要

圖騰柱PFC電路能顯著改善交流輸入轉換器的效率,但是主流半導體開關技術的局限性使其不能發揮全部潛力。不過,SiC FET能突破這些局限性。本文介紹了如何在數千瓦電壓下實現99.3%以上的效率。

正文

交流輸入電源的設計師必須竭力滿足許多要求,包括功能要求、安全要求和EMC要求等等。他們通常需要進行權衡取舍,一個好例子是既要求達到服務器電源的“鈦”標準等能效目標,又要用功率因素校正(PFC)將線路諧波發射保持在低水平,以幫助電網可靠高效地運行。在大部分情況下,會通過升壓轉換器部分實施PFC,升壓轉換器會將整流后的主電壓升為高直流電壓,而脈沖寬度調制迫使線路電流符合正弦波和線路電壓的相位。雖然PFC級無法避免損耗,但人們在設計時耗費了大量努力來提高效率,使得從交流輸入電轉為高壓直流電時可接受的最低效率也要超過99%。

圖騰柱PFC級的導電路徑中的組件較少

橋式整流器可為單獨的升壓級提供整流后的交流電,如圖1(左)所示。該方式被廣泛采用,以獲得有效的功率因數校正,但是僅二極管中的損耗就可以輕松超過整體損耗預算的1%。圖騰柱PFC級(TPPFC)是更好的解決方案,如圖1(右)所示。

b7f6c5de-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

【圖1:橋式整流器輸入(左)和圖騰柱PFC級(右)】 在TPPFC電路中,當連接到L1的交流電主線路為正壓時,Q1是升壓開關,Q2是同步整流器,Q3導電以允許線路電流循環而Q4阻斷電路。當交流輸入電壓為負壓時,Q1和Q2角色互換,Q3阻斷電路而Q4導電。無論何時,在TPPFC級中,導電的器件要比橋輸入PFC少一個,而整體壓降仍較低,因為所有二極管都被同步整流器取代了。Q1和Q2像在普通升壓轉換器中一樣在高頻下開關,而Q3和Q4以線路頻率交替導電,因此只有它們的導電損耗會產生重要影響。

必須選擇PFC級導電模式

設計師們可以選擇運行模式與任何升壓轉換器,這與L1中存儲的能量是否在每個周期內完全轉移到輸出中有關。這相當于每個周期的電感電流都跌到零(斷續導電模式,DCM)或持續為正(連續導電模式,CCM)。還可以安排電路在二者的臨界線上運行(臨界導電模式,CrM),這需要開關頻率可隨著負載和線路變化而變化。這些模式有各自的優缺點,DCM電路有軟打開開關,可實現低損耗,但是在關閉時dV/dt相關的EMI很高,而且峰值電流電平過高,從而使得該模式不適合大功率應用。CrM有變頻運行的缺點,而且雖然CrM中的峰值電流較小,但是除非各級交錯否則它們產生的導電損耗仍不可接受,而各級交錯會產生相關成本和復雜性。CCM峰值電流最低,導電損耗也最低,但是電路采用“硬開關”方式來打開和關閉,同時經過的電流大,這導致如果使用基于硅的功率開關可能會造成大損耗。在這些損耗中占據主要部分的是高頻升壓同步整流器體二極管的反向恢復電荷QRR和升壓開關的輸出電容COSS,該電容在每個周期中都會充電和放電。這些影響十分嚴重,以致直到不久前,在采用市面上的半導體器件的情況下,這些拓撲并不具備可行性。

寬帶隙半導體就是解決方案

碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)被視為未來的功率半導體,有許多人撰文稱贊它們的低導通損耗和低開關損耗這兩種值得大力宣傳的優點。自然而然地,可以考慮將它們用于TPPFC電路,而且它們確實讓電路變得可行。SiC MOSFET的性能比硅MOSFET好,體二極管反向恢復電荷QRR低80%或更多,輸出電容COSS也較低。然而,同步整流器導電前,在“死區時間”,體二極管的正向壓降非常高。采用SiC MOSFET時的柵極驅動偶爾也會有閾值遲滯現象和可變性方面的問題,而且全面增強的柵極電壓與最大絕對值之間的裕度小。 GaN器件沒有體二極管和反向恢復問題,但是為了實現最佳效率和低閾值電壓,柵極驅動很復雜,并伴隨虛假打開風險。GaN HEMT單元仍然相對昂貴,且適合較低的功率范圍,沒有雪崩能力。

SiC FET仍是較好選擇

SiC FET是保留了SiC MOSFET最佳方面而無其缺點的器件,它是高壓SiC JFET和低壓Si-MOSFET的共源共柵組合。該器件速度快,導通電阻很低,但是柵極驅動簡單,兼容Si-MOSFET甚至IGBT電平。它的閾值電壓很高,無遲滯現象,距離最大絕對額定值有很好的裕度。該器件具有由低壓Si-MOSFET定義的體二極管效應,QRR極低,正向壓降僅為1.75V左右,同時輸出電容COSS也低。它具有可防止過壓的雪崩效應。 SiC FET由UnitedSiC率先制造,現已推出第四代產品。第四代產品改進了單元密度以降低單位面積的導通電阻(RDS.A),運用銀燒結粘接和晶圓減薄技術改進了熱設計,從而盡量減小了到基片的熱阻。 只有在考慮了權衡取舍的特征后,對比SiC FET和相同器件電壓級的其他技術才有意義。因此,查看給定性能下每個晶圓的晶粒的RDS.A和RDS.EOSS(衡量如何權衡硬開關損耗和導電損耗的指標)等性能表征會很用。圖2顯示的是第四代750V UnitedSiC SiC FET器件與類似的650V SiC MOSFET器件在25°C和125°C下的對比。SiC FET的優勢很明顯,而額定值還高100V,這很實用。

b83aaf60-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

【圖2:SiC FET與SiC MOSFET對比】

實際結果證實了SiC FET的優勢

UnitedSiC使用額定值為750V,18毫歐,采用TO-247-4L開爾文連接封裝的第四代UJ4C075018K4S器件構建了圖騰柱PFC級演示板。PFC級的額定值為3.6kW 85-264V交流輸入電壓和390V直流輸出電壓。兩個SiC FET用于60kHz高頻開關支路,四個28毫歐硅超結MOSFET用于“慢”支路。圖3顯示的是效率曲線,在230V交流電壓和2.5kW輸出下,效率達到99.37%的高峰。為提供更多信息,圖中還顯示了成本較低的60毫歐SiC FET器件的曲線(在每個位置并聯兩個該器件)。

b85c6844-8fba-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

【圖3:使用SiC FET的3.6kW圖騰柱PFC級的效率】 在對成本非常敏感的應用中,圖1中的Q3和Q4可以替換成標準硅二極管,這樣,在描述的演示板中,效率仍能超過99%。如果采用橋式整流器,則最好多使用兩個二極管來實現突波保護,防止升壓電感在啟動時瞬間飽和。

使用FET-Jet計算器可輕松選擇SiC FET

為了方便選出適合的 SiC FET,UnitedSiC提供了一種基于Web的設計工具,FET-Jet計算器。這款交互工具包含用于各種拓撲的隔離和非隔離直流轉換器以及交直流轉換器的預先編程的應用電路,包括簡單的升壓PFC和圖騰柱PFC等。它也支持CCM和CrM模式。使用者可以從下拉列表中為每個應用選擇SiC FET,然后該工具會瞬間計算出整體效率、損耗(并按開關損耗和導電損耗進行分析)、結溫和當前應力水平。可以選擇要并聯的器件,以實現較高功率。如出現無效輸入,計算器會發出警告。該工具免費使用,且無需注冊。 圖騰柱PFC級是一種有吸引力的方法,有望實現更高的效率和更簡單的設計,但是直到不久前,半導體技術也未能讓它發揮出全部潛力。在SiC FET的幫助下,該電路現在走入了工程師們的視野,用于在交流輸入轉換器中將功耗降低至更低水平。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    184

    文章

    17810

    瀏覽量

    251105
  • PFC
    PFC
    +關注

    關注

    47

    文章

    976

    瀏覽量

    106233
  • SiC
    SiC
    +關注

    關注

    29

    文章

    2858

    瀏覽量

    62788

原文標題:采用SiC FET盡可能提升圖騰柱PFC級的能效

文章出處:【微信號:UnitedSiC,微信公眾號:UnitedSiC】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    DAC8551是否能實現低參考電壓下依舊保持較好的比例輸出?

    正在設計一款產品,原本采用DAC8551,在參考電壓很低的時候,輸出無法達到較好的比例輸出,現擬采用DAC8501,是否能實現低參考電壓下依舊保持較好的比例輸出?
    發表于 12-12 07:42

    1250千瓦變壓器承載多大電流

    1250千瓦(應為伏安,即1250kVA)的變壓器所能承載的電流大小取決于其額定電壓。以下是基于不同額定電壓下的電流承載能力的分析: 一次側(高壓側)電流承載能力 : 若一次側額定
    的頭像 發表于 09-30 10:55 ?2323次閱讀

    80的變壓器可以帶多少個千瓦

    80的變壓器指的是變壓器的額定容量為80伏安(kVA)。要計算它可以帶多少個千瓦(kW),需要考慮變壓器的效率、負載類型、功率因數等因素。 變壓器的基本原理 變壓器是一種利用電磁感應原理實現
    的頭像 發表于 08-25 16:10 ?3699次閱讀

    1以上電容器采用什么放電

    對于1以上的電容器,其放電方式的選擇至關重要,以確保電容器能夠安全、有效地釋放存儲的電荷。一般來說,1以上的電容器組常采用電壓互感器
    的頭像 發表于 08-16 09:43 ?2996次閱讀

    18千瓦380V用多大電容補償器

    千瓦)和電壓(380V),但沒有提供功率因數。 如果已知功率因數,可以使用以下公式計算所需的電容補償器容量: Qc?=P×2πftan(arccos(PFc?))? 其中: QcQ_cQc? 是所需的電容器容量(單位為千瓦乘乘乘
    的頭像 發表于 06-06 14:26 ?479次閱讀
    18<b class='flag-5'>千瓦</b>380V用多大電容補償器

    18.5千瓦電機就地補償需要多大電容

    要確定18.5千瓦電機的就地補償所需的電容量,需要考慮幾個因素,包括電機的功率因數、供電系統的電壓和頻率等。通常情況下,電機的功率因數越低,就需要更大容量的電容器來進行補償。 一般來說,電機的就地
    的頭像 發表于 05-24 14:09 ?982次閱讀
    18.5<b class='flag-5'>千瓦</b>電機就地補償需要多大電容

    比亞迪宋PLUS DM-i動力系統更新,電機最大功率降至160千瓦

    值得注意的是,新款比亞迪宋PLUSDM-i的動力系統有所改變。其搭載的型號為“BYD472QC”的發動機,雖然仍為1.5升插電式混合動力系統,但最大功率已由原先的81千瓦降低至74千瓦
    的頭像 發表于 05-13 15:45 ?1084次閱讀

    五菱E5純電動轎車上市,網約車版售價15.98萬元起?

    據了解,這兩款車型在配置上基本一致,采用單電機驅動系統,最大功率為100千瓦,配備41.9千瓦時和54.3千瓦時兩種容量的磷酸鐵鋰電池組,車身尺寸為4835*1860*1515毫米,軸距達到2800毫米。
    的頭像 發表于 04-26 14:46 ?1162次閱讀

    比亞迪唐家族新車上市,售價21.98萬元起

    在動力性能上,唐EV榮耀版提供兩驅和四驅版本,其中兩驅車型最大功率168千瓦或180千瓦,峰值扭矩350牛·米,CLTC工況續航里程分別為600公里或730公里;四驅車型綜合功率380千瓦,峰值扭矩700牛·米,CLTC工況續航
    的頭像 發表于 04-22 10:36 ?465次閱讀

    滿足11kW及以上額定功率車載充電系統需求的絕佳解決方案

    不可避免。對于客車中的交流充電,車載充電器(obc)是必需的。此前,車載充電系統最常見的額定功率在3.6千瓦至7.2千瓦之間。然而,隨著電池容量的增加,額定功率為11千瓦和22千瓦的車
    的頭像 發表于 03-28 10:05 ?3717次閱讀
    滿足11kW及<b class='flag-5'>以上</b>額定功率車載充電系統需求的絕佳解決方案

    極狐阿爾法S5續航超500公里,四驅版動力390千瓦?

     據了解,阿爾法 S5 風阻系數低至 0.1925,四驅版本則配上前+后異步雙電機的組合,最大綜合功率達到 390 千瓦,綜合扭矩為 690 牛?米。配備的四驅功能與多駕駛模式可提供出色的操控體驗。
    的頭像 發表于 03-27 14:15 ?638次閱讀

    2500變壓器空載損耗是多少千瓦

    消耗而產生的。 要計算2500VA變壓器的空載損耗,我們首先需要知道變壓器的額定功率和額定電壓。假設變壓器的額定功率為2500VA,額定電壓為500V。 根據變壓器的額定功率和額定電壓,我們可以計算出變壓器的額定電流。額定功率等
    的頭像 發表于 03-21 17:22 ?3127次閱讀

    思科計劃裁員5%,達數千

    2月14日,思科(Cisco)宣布最新一季財報,同時表示,作為全公司重組的一部分,計劃裁員5%,達數千人。主要原因是客戶仍處「去庫存」階段,導致思科保守看待營運展望。
    的頭像 發表于 02-19 14:43 ?956次閱讀

    廣東惠州2.4MW/5.16MWh儲能項目正式并網運行

    此次上線的XDKGAF-100千瓦/215千瓦時設備,專為工業企業、商業大廈及臺區擴大規模等情境設計。其交流側電壓400(380)伏,采取三相四線制接法,通過消減高峰負荷和調節需求,幫助使用者提高收益以及確保電力供應保障。
    的頭像 發表于 02-02 16:18 ?780次閱讀

    電壓下降用SVG補償有用嗎

    在電力系統中,電壓下降是一個常見的問題。電壓下降會導致電力設備的性能下降,甚至影響生產和生活。為了解決這個問題,人們開始使用SVG(靜止無功發生器)來進行補償。那么,電壓下降用SVG補償到底有沒有用呢?
    的頭像 發表于 01-22 14:14 ?1210次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区视频在线| 美女张开腿让男生桶出水| 最新精品| 美女视频一区二区| 国产免费久久精品99久久| bbbb毛片免费看| 国产成人夜间影院在线观看| 永久免费人成网ww555kkk手机| 欧美草比| 欧美亚洲网站| 一级黄色毛毛片| 亚欧成人乱码一区二区| 色香欲综合成人免费视频| 免费在线观看黄色| 国产三片理论电影在线| 666精品国产精品亚洲| 天堂在线网站| 国产精品护士| 亚洲高清一区二区三区四区| xxxxxxxxxxx性bbbb| 特黄特级毛片免费视| 欧美三级中文字幕hd| 成人性欧美丨区二区三区 | 一区二区福利| 亚洲成a人片77777潘金莲| 黄色男人的天堂| 字幕网中文aⅴ资源站| 四虎a456tncom| 久久99精品久久久久久野外| 91久久婷婷国产综合精品青草| 天天操天天操天天射| 色图插插插| 午夜视频免费观看黄| 久久国产精品免费专区| 四虎影视在线看| 狠狠做深爱婷婷久久一区| 亚洲第一网站| avhd101天天看新片| re99热| 人人人人澡| 自拍偷拍综合网|