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GaN為提高PV逆變器效率帶來(lái)曙光

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2013-05-21 09:38:401164

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2013-06-25 09:25:301676

11個(gè)提高開(kāi)關(guān)電源效率的小技巧

,小于10W功率,紋波10~30V佳,大于10W紋波在5~20V佳。4、主電流回路PCB盡量短。5、優(yōu)化變壓器參數(shù)設(shè)計(jì),減少振鈴帶來(lái)的渦流損耗。6、合理選用開(kāi)關(guān)器件。7、輸入EMI部分優(yōu)化設(shè)計(jì)8、選擇高效率的拓補(bǔ)結(jié)構(gòu)9、選擇好的電解電容10、啟動(dòng)部分功耗設(shè)計(jì)11、芯片輔助供電優(yōu)化
2015-12-21 11:38:08

11個(gè)提高開(kāi)關(guān)電源效率的小技巧相關(guān)資料分享

得到提升。3、輸入和輸出的電解容量值。AC輸入整流電解容量低時(shí)效率會(huì)低0.2~1個(gè)點(diǎn),何為低?用示波器看AC輸入整流后紋波,小于10W功率,紋波10~30V佳,大于10W紋波在5~20V佳。4、主電流回路PCB盡量短。5、優(yōu)化變壓器參數(shù)設(shè)計(jì),減少振鈴帶來(lái)的渦流損耗。6、合理選用開(kāi)關(guān)器件。7、輸入
2021-12-31 08:21:02

GaN FET重新定義電源電路設(shè)計(jì)

存儲(chǔ)。在兩級(jí)使用GaN和超過(guò)100 kHz的開(kāi)關(guān)頻率極大地提高了當(dāng)前設(shè)計(jì)的效率。除了dc-dc轉(zhuǎn)換器,POL轉(zhuǎn)換器和逆變器之外,其他GaN應(yīng)用包括電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和D類(lèi)大功率音頻放大器。突破性產(chǎn)品使用eGaN
2017-05-03 10:41:53

GaN HEMT在電機(jī)設(shè)計(jì)中有以下優(yōu)點(diǎn)

最大限度的提高GaN HEMT器件帶來(lái)的好處直到最近MOSFET和IGBT器件相比GaN HEMT的一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)是它們廣泛的商業(yè)可用性,但是現(xiàn)在工程師們已經(jīng)能夠很容易的使用GaN HEMT技術(shù)了,更好
2019-07-16 00:27:49

GaN硅MOSFET提供的主要優(yōu)點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)

的地方。作為一種寬帶隙晶體管技術(shù),GaN正在創(chuàng)造一個(gè)令人興奮的機(jī)會(huì),以實(shí)現(xiàn)電力電子系統(tǒng)達(dá)到新的性能和效率GaN的固有優(yōu)勢(shì)工程師開(kāi)啟了重新考慮功率密度的方法,這些方法在以前并不可能實(shí)現(xiàn),如今能滿(mǎn)足世界
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GaN功率IC實(shí)現(xiàn)了安徽世界上最小的大時(shí)代筆電電源適配器怎么樣

有硅、SiC(碳化硅)、GaN(氮化鎵),采用硅材料可以使得芯片體積小、重量輕、成本低,而SiC僅可以提高效率節(jié)省能源,兩者不能兼得,事實(shí)證明只有通過(guò)GaN功率IC才可以做到無(wú)與倫比的速率和效率。另外
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GaN功率半導(dǎo)體帶來(lái)AC-DC適配器的革命

GaN功率半導(dǎo)體帶來(lái)AC-DC適配器的革命(氮化鎵)
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GaN和SiC區(qū)別

半導(dǎo)體材料可實(shí)現(xiàn)比硅基表親更小,更快,更可靠的器件,并具有更高的效率,這些功能使得在各種電源應(yīng)用中減少重量,體積和生命周期成本成為可能。 Si,SiC和GaN器件的擊穿電壓和導(dǎo)通電阻。 Si,SiC
2022-08-12 09:42:07

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2023-06-25 15:59:21

GaN已經(jīng)數(shù)字電源控制做好準(zhǔn)備

”就是把手機(jī)收起來(lái)的意思;最后,我們終于可以起飛了。我們的行業(yè)發(fā)言人已經(jīng)宣布,“GaN已經(jīng)黃金時(shí)間做好了準(zhǔn)備。”這個(gè)聲明似乎預(yù)示著GaN已經(jīng)廣泛使用做好準(zhǔn)備,或者說(shuō)在大量的應(yīng)用中,已經(jīng)可以使用GaN
2018-09-06 15:31:50

GaN是如何轉(zhuǎn)換射頻能量及其在烹飪中的應(yīng)用【6】

面的需求。鑒于它具有對(duì)輸出功率的微調(diào)能力,GaN組件將能開(kāi)拓出現(xiàn)有磁控技術(shù)所無(wú)法實(shí)現(xiàn)的在醫(yī)療方面的創(chuàng)新應(yīng)用。 提高汽車(chē)點(diǎn)火系統(tǒng)的燃油效率是射頻功率另一新興應(yīng)用領(lǐng)域,它可用來(lái)提高發(fā)動(dòng)機(jī)的工作效率。相比于
2017-05-01 15:47:21

GaN是高頻器件材料技術(shù)上的突破

為什么GaN可以在市場(chǎng)中取得主導(dǎo)地位?簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),相比LDMOS硅技術(shù)而言,GaN這一材料技術(shù),大大提升了效率和功率密度。約翰遜優(yōu)值,表征高頻器件的材料適合性?xún)?yōu)值, 硅技術(shù)的約翰遜優(yōu)值僅為1, GaN最高,324。而GaAs,約翰遜優(yōu)值1.44。肯定地說(shuō),GaN是高頻器件材料技術(shù)上的突破。  
2019-06-26 06:14:34

提高開(kāi)關(guān)電源效率的技巧相關(guān)資料推薦

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2021-12-31 06:39:52

逆變器常見(jiàn)對(duì)地漏電的幾種類(lèi)型及處理辦法

近年來(lái),分布式逆變器持續(xù)火熱,包括IGBT,SiC,GaN等核心材料的相對(duì)成熟,功率密度要求不斷上升,逆變器的單機(jī)功率千瓦數(shù)也因此不斷得以提高。占據(jù)市場(chǎng)主流的逆變器,功率已經(jīng)從50~60KW過(guò)渡至70~80KW,單機(jī)功率上百千瓦的逆變器也已蓄勢(shì)待發(fā),隨時(shí)準(zhǔn)備走向市場(chǎng)。
2020-10-28 08:04:43

PMP21440提供GaN與SI使用情況的對(duì)比研究

OPC、UVLO、OV,開(kāi)關(guān)頻率和軟啟動(dòng)通過(guò) LMG1210 上的引腳搭接進(jìn)行死區(qū)時(shí)間調(diào)節(jié)電源板和子卡實(shí)現(xiàn)優(yōu)化死區(qū)時(shí)間顯示 GaN 效率提高 5%
2019-01-02 16:17:21

SiC GaN有什么功能?

基于碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)等寬帶隙(WBG)半導(dǎo)體的新型高效率、超快速功率轉(zhuǎn)換器已經(jīng)開(kāi)始在各種創(chuàng)新市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域攻城略地——這類(lèi)應(yīng)用包括太陽(yáng)能光伏逆變器、能源存儲(chǔ)、車(chē)輛電氣化(如充電器
2019-07-31 06:16:52

[分享]輕松電瓶配備逆變器有方法

的方法:  首先,假如電瓶的規(guī)格是12伏50安時(shí),我們用12伏乘以50安時(shí),得出電瓶的輸出功率600瓦。 如果逆變器效率90%,則我們?cè)儆?0%乘以600瓦,得出540瓦
2009-06-15 17:45:17

Σ-Δ調(diào)制器提高運(yùn)動(dòng)控制效率解析

Σ-Δ調(diào)制器提高運(yùn)動(dòng)控制效率
2021-02-01 06:13:27

一文看懂光伏逆變器

太陽(yáng)能電池,提高系統(tǒng)效率,必須設(shè)法提高逆變器效率。(2)要求具有較高的可靠性。目前光伏電站系統(tǒng)主要用于邊遠(yuǎn)地區(qū),許多電站無(wú)人值守和維護(hù),這就要求逆變器有合理的電路結(jié)構(gòu),嚴(yán)格的元器件篩選,并要求逆變器
2016-08-09 12:14:30

以交流電源適配器例,如何去提高設(shè)備的效率

被測(cè)設(shè)備待機(jī)狀態(tài)功率測(cè)量有哪些案例?被測(cè)設(shè)備精確進(jìn)行工作狀態(tài)下如何去測(cè)量?以交流電源適配器例,如何去提高設(shè)備的效率
2021-04-13 06:13:57

使用C2000 MCU的雙向高密度GaN CCM圖騰柱PFC參考設(shè)計(jì)

氮化鎵 (GaN)。此電源拓?fù)渲С蛛p向潮流(PFC 和并網(wǎng)逆變器)且使用 LMG341x GaN 器件,可提高效率并減小電源尺寸。該設(shè)計(jì)可利用切相和自適應(yīng)死區(qū)時(shí)間提高效率,通過(guò)輸入電容補(bǔ)償方案提高
2023-01-17 09:51:23

使用單個(gè)逆變器時(shí)有哪些優(yōu)點(diǎn)?

控制要求。決定各太陽(yáng)能板效率的一些因素包括其組件PV單元的制造差異、環(huán)境溫度差異以及陽(yáng)光陰影和方向帶來(lái)的不同程度光照(從太陽(yáng)接收的原始能量)。 通過(guò)為每個(gè)單獨(dú)太陽(yáng)能板都安裝一個(gè)微型逆變器而不是整個(gè)系統(tǒng)
2011-11-11 17:16:01

使用高壓LED提高燈泡效率

電源提高 LED 驅(qū)動(dòng)器效率圖 4 圖 1-2 示意圖所描述電源的照片。即使這種電源產(chǎn)生的輸出功率大致相同,但也存在一些影響電源尺寸的明顯差異。升壓電源的電感器尺寸明顯更小,因?yàn)槠湫钅芤蟾汀O啾?/div>
2011-11-21 10:38:47

光伏逆變器的技術(shù)指標(biāo)

效率。3.額定輸出頻率對(duì)于包含電機(jī)之類(lèi)的負(fù)載,如洗衣機(jī)、電冰箱等,由于其電機(jī)最佳頻率工作點(diǎn)50Hz,頻率過(guò)高或者過(guò)低都會(huì)造成設(shè)備發(fā)熱,降低系統(tǒng)運(yùn)行效率和使用壽命,所以逆變器的輸出頻率應(yīng)是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定
2018-09-28 13:48:34

光伏逆變器轉(zhuǎn)換效率測(cè)試方案

94%,無(wú)變壓器型逆變器的轉(zhuǎn)換效率不得低于96%。而企業(yè)為了贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),必須提高自己產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率。 吹田電氣SPAW7000功率分析儀可搭載SCTX/H系列電流傳感器,當(dāng)測(cè)試電流小于50A
2024-02-22 15:15:01

光伏并網(wǎng)逆變器的發(fā)展趨勢(shì)

`光伏并網(wǎng)逆變器的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)于光伏并網(wǎng)逆變器來(lái)講,提高電源的轉(zhuǎn)換效率是一個(gè)永恒的課題,但是當(dāng)系統(tǒng)的效率越來(lái)越高,進(jìn)一步的效率改善會(huì)伴隨著性?xún)r(jià)比的低下,因此,如何保持一個(gè)很高的效率,又能維持很好
2018-09-29 16:40:24

利用GaN技術(shù)實(shí)現(xiàn)5G移動(dòng)通信:成功奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

驅(qū)動(dòng)許多技術(shù)進(jìn)步。圖1: 邁向5G 之路談及新興的mmW 標(biāo)準(zhǔn)時(shí),GaN 較之現(xiàn)在的技術(shù)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。GaN 能夠提供更高的功率密度,具有多種優(yōu)點(diǎn):· 尺寸減小· 功耗降低· 系統(tǒng)效率提高我們已經(jīng)
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利用中間電壓提高功率轉(zhuǎn)換效率

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2018-10-30 11:52:49

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通過(guò)消除輸入濾波器中的電解電容器,GaN 晶體管和 IC 可以提高電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用中的功率密度。GaN的卓越開(kāi)關(guān)行為有助于消除死區(qū)時(shí)間并獲得無(wú)與倫比的正弦電壓和電流波形,從而實(shí)現(xiàn)更平穩(wěn)、靜音的操作。介紹
2022-03-25 11:05:19

GaN解決方案門(mén)戶(hù)上查看TI完整的GaN直流/直流轉(zhuǎn)換產(chǎn)品組合

%,在35A的輸出電流下仍然90%。值得注意的是,即使當(dāng)將輸入電壓增加到75V時(shí),效率也不會(huì)顯著下降。 圖3:48V至POL GaN 直流/直流轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)和在600KHz不同負(fù)載電流下的效率 如果您
2019-07-29 04:45:02

基于GaN電源集成電路的超高效率、高功率密度140W PD3.1 AC-DC適配器

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2023-06-16 09:04:37

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OBC和低壓DC/DC的集成設(shè)計(jì)可以減小系統(tǒng)的體積;提高功率密度,降低成本。寬帶隙半導(dǎo)體器件GaN帶來(lái)了進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)遇提高電動(dòng)汽車(chē)電源單元的功率密度
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在過(guò)去的十多年里,行業(yè)專(zhuān)家和分析人士一直在預(yù)測(cè),基于氮化鎵(GaN)功率開(kāi)關(guān)器件的黃金時(shí)期即將到來(lái)。與應(yīng)用廣泛的MOSFET硅功率器件相比,基于GaN的功率器件具有更高的效率和更強(qiáng)的功耗處理能力
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轉(zhuǎn)換架構(gòu)包含一個(gè)太陽(yáng)能逆變器,它從PV陣列接收低DC輸出電壓并產(chǎn)生AC線(xiàn)路電壓  設(shè)計(jì)的主要目標(biāo)是盡可能提高轉(zhuǎn)換效率。這是一個(gè)復(fù)雜且需反復(fù)的過(guò)程,它涉及最大功率點(diǎn)跟蹤算法(MPPT)以及執(zhí)行相關(guān)算法
2018-09-29 17:16:38

基于微型逆變器太陽(yáng)能系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)

關(guān)鍵的片上外設(shè)。    圖1:傳統(tǒng)電源轉(zhuǎn)換架構(gòu)包含一個(gè)太陽(yáng)能逆變器,它從PV陣列接收低DC輸出電壓并產(chǎn)生AC線(xiàn)路電壓  設(shè)計(jì)的主要目標(biāo)是盡可能提高轉(zhuǎn)換效率。這是一個(gè)復(fù)雜且需反復(fù)的過(guò)程,它涉及最大功率點(diǎn)
2018-09-28 15:53:11

如何提高太陽(yáng)能逆變器設(shè)計(jì)的效率

太陽(yáng)能。太陽(yáng)能有助于降低發(fā)電相關(guān)成本。這個(gè)行業(yè)最熱門(mén)的話(huà)題之一就是電源轉(zhuǎn)換效率。為了提高0.1%的效率,太陽(yáng)能逆變器制造商往往需要投入大量的時(shí)間。考慮到更高的效率和增加的能源之間的關(guān)聯(lián)性,亦即更快
2022-11-09 06:31:26

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2021-01-25 07:39:23

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問(wèn)題:如何提高隔離式電源的效率
2019-03-01 08:59:05

如何利用IGBT模塊最大限度地提高系統(tǒng)效率

方法限制了從一個(gè)逆變器單元到另一個(gè)逆變器單元的設(shè)計(jì)靈活性和優(yōu)化,在某些拓?fù)渲校趩蝹€(gè)逆變器單元內(nèi)也是如此。適用于不同工作頻率的IGBT有助于提高效率戴通的新產(chǎn)品展示了提供針對(duì)不同工作頻率進(jìn)行優(yōu)化的IGBT
2023-02-27 09:54:52

如何處理逆變器中高頻漏電?

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2019-01-10 10:12:47

GaN 逆變器用于電池供電的電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用

PWM 頻率轉(zhuǎn)向可以在更高 PWM 頻率下運(yùn)行的 GaN 逆變器,并具有在不犧牲整體系統(tǒng)效率的情況下減小尺寸和重量的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)適當(dāng)?shù)臇艠O驅(qū)動(dòng)和最佳布局,開(kāi)關(guān)波形清晰,dv/dt 易于管理。參考[1
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應(yīng)用GaN技術(shù)克服無(wú)線(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施容量挑戰(zhàn)

。功率放大器的典型功效已經(jīng)從4年前的30%-35%提高到如今的60%。同期,LDMOS功率放大器的效率從30%提高到約45%,但進(jìn)一步顯著提高是非常困難的事。相反,如今的GaN功率放大器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了55%的效率
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2013-02-25 10:09:31

怎么才能提高開(kāi)關(guān)電源的效率

我公司要做個(gè)5.25V,5.5A,輸入174-500VAC ,效率80%的開(kāi)關(guān)電源;我用EFD25磁芯,匝比為112/3/14,頻率65KHZ,做出來(lái)的效率僅有65%,請(qǐng)教各位大俠,怎么調(diào)才能提高電源的效率
2023-08-01 10:58:07

怎樣提高無(wú)線(xiàn)充電的效率

求救怎樣提高無(wú)線(xiàn)充電的效率,以達(dá)到超過(guò)80…%的有效充電
2021-10-14 11:14:06

氮化鎵GaN技術(shù)助力電源管理革新

伴隨著更高的開(kāi)關(guān)頻率,從而導(dǎo)致更高的功率密度。但熱管理和寄生效應(yīng)無(wú)法縮放!在更小的體積中集中更多的功率散熱和封裝帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。較小的模面面積限制了傳統(tǒng)封裝技術(shù)的效率。三維散熱是GaN封裝的一個(gè)很有前景
2018-11-20 10:56:25

用于電機(jī)集成的400W逆變器設(shè)計(jì)方案

近十年來(lái),單相電網(wǎng)用igbt無(wú)刷直流電機(jī)逆變器進(jìn)展甚微。采用精確柵極驅(qū)動(dòng)的GaN fet(如Navitas GaN功率ic)可以提高性能。系統(tǒng)和運(yùn)行成本。非常低的功率損耗使熱工程更簡(jiǎn)單,而且高切換
2023-06-16 07:53:41

直接驅(qū)動(dòng)GaN器件可實(shí)現(xiàn)更高的開(kāi)關(guān)電源效率和更佳的系統(tǒng)級(jí)可靠性

受益于集成器件保護(hù),直接驅(qū)動(dòng)GaN器件可實(shí)現(xiàn)更高的開(kāi)關(guān)電源效率和更佳的系統(tǒng)級(jí)可靠性。高電壓(600V)氮化鎵(GaN)高電子遷移率晶體管(HEMT) 的開(kāi)關(guān)特性可實(shí)現(xiàn)提高開(kāi)關(guān)模式電源效率和密度的新型
2023-02-14 15:06:51

直接驅(qū)動(dòng)GaN晶體管的優(yōu)點(diǎn)

受益于集成器件保護(hù),直接驅(qū)動(dòng)GaN器件可實(shí)現(xiàn)更高的開(kāi)關(guān)電源效率和更佳的系統(tǒng)級(jí)可靠性。高電壓(600V)氮化鎵(GaN)高電子遷移率晶體管(HEMT)的開(kāi)關(guān)特性可實(shí)現(xiàn)提高開(kāi)關(guān)模式電源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42

第三代半導(dǎo)體氮化鎵GaN技術(shù)給機(jī)器人等應(yīng)用帶來(lái)什么樣的革新

同等的功率。由此便可以提高功率密度,幫助客戶(hù)在不增大設(shè)計(jì)空間的同時(shí)滿(mǎn)足更高的功率要求。更高的頻率交換意味著GaN可以一次轉(zhuǎn)換更大范圍的功率,減少?gòu)?fù)雜裝置中的功率變換。由于每次功率變換都會(huì)產(chǎn)生新的能耗
2020-10-27 10:11:29

請(qǐng)問(wèn)GaN器件和AMO技術(shù)能否實(shí)現(xiàn)高效率和寬帶寬?

請(qǐng)問(wèn)一下GaN器件和AMO技術(shù)能實(shí)現(xiàn)高效率和寬帶寬嗎?
2021-04-19 09:22:09

請(qǐng)問(wèn)如何提高PCB設(shè)計(jì)布通率以及設(shè)計(jì)效率

如何提高PCB設(shè)計(jì)布通率以及設(shè)計(jì)效率
2021-04-23 06:59:41

請(qǐng)問(wèn)怎樣通過(guò)軟件仿真來(lái)提高PCB的設(shè)計(jì)效率

怎樣通過(guò)軟件仿真提高PCB的設(shè)計(jì)效率
2021-04-25 09:21:45

軟件仿真為什么可以提高PCB的設(shè)計(jì)效率

有哪位大神可以解釋一下軟件仿真為什么可以提高PCB的設(shè)計(jì)效率嗎?
2021-04-23 06:30:45

非線(xiàn)性模型如何幫助進(jìn)行GaN PA設(shè)計(jì)?

未轉(zhuǎn)換為射頻輸出功率的直流加載電源將作為熱量耗散(除非晶體管的效率100%)。· 因此,GaN 晶體管變得非常熱,熱管理成為重要的設(shè)計(jì)考慮因素。幸運(yùn)的是,碳化硅基氮化鎵(GaN on SiC) 能夠
2018-08-04 14:55:07

驅(qū)動(dòng)新一代SiC/GaN功率轉(zhuǎn)換器的IC生態(tài)系統(tǒng)

。功率開(kāi)關(guān) (SiC/GaN MOSFET) 的新技術(shù)將提高開(kāi)關(guān)頻率,從而減小電感和電容尺寸,同時(shí)要求更精確、更快速、能效更高的檢測(cè)、控制和驅(qū)動(dòng)IC。到2021年,在全部電站級(jí)逆變器中,30 kW至
2018-10-22 17:01:41

提高太陽(yáng)能逆變器的轉(zhuǎn)換效率的解決方案

提高太陽(yáng)能逆變器的轉(zhuǎn)換效率的解決方案  I. 引言/摘要     由于對(duì)可再生能源的需求,太陽(yáng)能逆變器 (光電逆變器) 的市場(chǎng)正在不斷增長(zhǎng)。而這些
2010-02-26 16:55:101228

日本將LED發(fā)光效率提高1倍

  日本礙子2012年4月25日發(fā)布消息稱(chēng),開(kāi)發(fā)出了可將LED光源的發(fā)光效率提高1倍的GaN(氮化鎵)晶圓。該晶圓在生長(zhǎng)GaN單結(jié)晶體時(shí)采用自主開(kāi)發(fā)的液相生長(zhǎng)法,在整個(gè)晶圓表面實(shí)現(xiàn)低缺陷
2012-05-08 11:37:423500

光伏逆變器的隔離需求及實(shí)現(xiàn)

本文旨在討論PV逆變器中的信號(hào)和電源隔離需求,探討如何利用微變壓器集成隔離功能以提高系統(tǒng)性能和可靠性、降低系統(tǒng)尺寸和成本。
2012-12-11 15:58:595787

淺談如何利用光耦合器提高PV逆變器的性能

太陽(yáng)能(PV逆變器將太陽(yáng)能板產(chǎn)生的直流電壓轉(zhuǎn)換成交流電壓,可用于公共電網(wǎng)和商用電器。光耦合器為此一過(guò)程重要組成部分,因其能防止轉(zhuǎn)換過(guò)程中因元件損壞或傳輸失真造成的高電壓和瞬變電壓。本文將探討提高光耦合器功率緩衝,使其不易受到雜訊干擾的設(shè)計(jì)技術(shù)。
2013-04-25 10:28:352263

如何讓光伏逆變器效率測(cè)量變得更簡(jiǎn)單

根據(jù)工信部《光伏逆變器制造行業(yè)規(guī)范條件》,含有變壓器的光伏逆變器加權(quán)效率不得低于96%,不含變壓器的光伏逆變器加權(quán)效率不低于98%。那逆變器相關(guān)企業(yè)如果保證逆變器效率測(cè)試,如何讓逆變器效率測(cè)試變得簡(jiǎn)單快捷將是取得行業(yè)內(nèi)的制勝的關(guān)鍵。
2016-07-20 16:17:041380

有源鉗位反激式光伏并網(wǎng)微逆變器效率分析

有源鉗位反激式光伏并網(wǎng)微逆變器效率分析_張麗
2016-12-15 19:57:583

逆變器提高效率

用于將直流功率從一個(gè)單一的太陽(yáng)能面板由網(wǎng)格所需要的交流電源逆變器,搶占很大的市場(chǎng)份額從常規(guī)的字符串或中央逆變器
2017-08-14 10:44:589

簡(jiǎn)化拓?fù)涞年P(guān)鍵是太陽(yáng)能光伏微逆變器的可靠性設(shè)計(jì)

逆變器提供的靈活性,效率明顯的優(yōu)勢(shì),為太陽(yáng)能光伏(PV)面板,但安全有效的選擇已在過(guò)去有限。在設(shè)計(jì)微逆變器模塊的今天,然而,工程師可以放心地依靠廣泛的解決方案的實(shí)施,選擇逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),提高模塊的效率,可靠性和成本。
2017-08-16 09:13:373

光伏發(fā)電系統(tǒng)中光伏逆變器的發(fā)電效率

的因素。所以有經(jīng)驗(yàn)的廠家,都會(huì)選擇總發(fā)電量高的逆變器,經(jīng)提高整個(gè)系統(tǒng)的效率。而逆變器技術(shù)含量比較高,集成了電力、電子,結(jié)構(gòu),熱設(shè)計(jì),控制為一體。要讓EPC廠家和電站業(yè)主都成為逆變器專(zhuān)家,顯然不太可能。本文從逆變器的基本參
2017-11-02 09:45:187

基于GaN的雙Buck逆變器

目前市場(chǎng)上的光伏并網(wǎng)逆變器結(jié)構(gòu)按隔離方式來(lái)分,可分為隔離型和非隔離型,而抑制或消除共模電流是非隔離型光伏并網(wǎng)系統(tǒng)必須要解決的問(wèn)題。出于在非隔離型光伏并網(wǎng)逆變器中抑制共模電流的目的,研制一種基于GaN
2018-01-02 16:07:541

iCoupler隔離式GaN半橋逆變器

新一代逆變器采用GaN和SiC等先進(jìn)開(kāi)關(guān)技術(shù)。寬帶隙功率開(kāi)關(guān),具有更出色的功效、更高的功率密度、更小巧的外形和更輕的重量,通過(guò)提高開(kāi)關(guān)頻率來(lái)實(shí)現(xiàn)。 Learn more about our Isolated Gate Drivers 了解有關(guān)隔離式柵級(jí)驅(qū)動(dòng)器的更多信息
2018-06-04 13:47:003769

功率增大對(duì)逆變器帶來(lái)的高頻漏電問(wèn)題的解決辦法

近年來(lái),分布式逆變器持續(xù)火熱,包括IGBT,SiC,GaN等核心材料的相對(duì)成熟,功率密度要求不斷上升,逆變器的單機(jī)功率千瓦數(shù)也因此不斷得以提高。占據(jù)市場(chǎng)主流的逆變器,功率已經(jīng)從50~60KW過(guò)渡
2019-01-26 09:43:006259

如何提高led發(fā)光效率

過(guò)去十多年來(lái),通過(guò)在材料和器件設(shè)計(jì)方面的改進(jìn),使得LED的發(fā)光效率獲得了極大提高。在2000年,外量子效率為25%,而如今對(duì)藍(lán)光GaN基LED最好的外量子效率已超過(guò)70%。圖2.9給出了從2000
2019-01-29 14:30:3110362

光伏逆變器仿真和PV模型及MPPT算法的詳細(xì)資料說(shuō)明

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是光伏逆變器simulink仿真,有PV模型,MPPT算法采用的變步長(zhǎng)的INC算法,內(nèi)有算法s函數(shù)文件,可以實(shí)現(xiàn)最大功率追蹤,需要用matlabR2016b及以上版本打開(kāi)。
2019-04-11 08:00:0034

采用GaN和SiC先進(jìn)開(kāi)關(guān)技術(shù)的逆變器

新一代逆變器采用GaN和SiC等先進(jìn)開(kāi)關(guān)技術(shù)。寬帶隙功率開(kāi)關(guān),具有更出色的功效、更高的功率密度、更小巧的外形和更輕的重量,通過(guò)提高開(kāi)關(guān)頻率來(lái)實(shí)現(xiàn)。
2019-06-21 06:16:002723

提高太陽(yáng)能逆變器設(shè)計(jì)的效率

太陽(yáng)能有助于降低發(fā)電相關(guān)成本。這個(gè)行業(yè)最熱門(mén)的話(huà)題之一就是電源轉(zhuǎn)換效率。為了提高0.1%的效率,太陽(yáng)能逆變器制造商往往需要投入大量的時(shí)間。
2019-07-25 11:55:032546

古瑞瓦特榮獲PV Magazine 2020年度獎(jiǎng)項(xiàng)

近日,古瑞瓦特自主研發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品MIN 2500-6000 TL-XH榮獲PV Magazine 2020年度逆變器獎(jiǎng),成為今年唯一獲評(píng)該獎(jiǎng)項(xiàng)的中國(guó)逆變器企業(yè)。 PV Magazine獎(jiǎng)項(xiàng)PV
2021-01-26 11:16:561633

逆變器的轉(zhuǎn)換效率介紹

逆變器的整機(jī)效率是指逆變器將輸入的直流功率轉(zhuǎn)換為交流功率 的比值。即逆變器接受多大輸入直流功率通過(guò)內(nèi)部的逆變,再經(jīng)過(guò)部 分濾波輸出到電網(wǎng)的交流功率之間的一個(gè)比值。然而逆變器的這種轉(zhuǎn) 換效率永遠(yuǎn)
2022-05-09 15:33:095

逆變器效率的影響因素及解決方法

提高逆變器的轉(zhuǎn)換效率有很大的重要性,比如我們提高1%的轉(zhuǎn)換效率,500KW的逆變器,平均每天算4小時(shí),逆變器每天可以多發(fā)出將近20度電,那么一年可以多發(fā)出將近7300度電,十年即可多發(fā)出73000
2022-05-21 09:33:145026

基于GaN的耐輻射DC/DC轉(zhuǎn)換器可提高關(guān)鍵應(yīng)用的效率

除了顯著提高各種拓?fù)浜凸β始?jí)別的商用 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的效率外,基于 GaN 的 FET 還表現(xiàn)出對(duì)伽馬輻射和單事件效應(yīng) (SEE) 的非凡彈性。所有這些特性使 GaN FET 非常適合用于衛(wèi)星和運(yùn)載火箭的電源。
2022-07-25 09:22:411059

面向汽車(chē)的GaN FET和SiGe整流器

GaN 晶體管比硅 MOSFET 更快、更小。GaN 的性能表明效率和性能得到了顯著提高,從而帶來(lái)了一些硅技術(shù)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的新應(yīng)用。
2022-08-05 08:05:04573

GaN 增長(zhǎng)因效率提升而呈爆炸式增長(zhǎng)

電力電子系統(tǒng)的性能發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變,它由比硅 MOSFET 和 IGBT 更快、更小的 GaN 晶體管驅(qū)動(dòng)。GaN 的性能表明效率和功率密度得到了顯著提高,從而在幾個(gè)新應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)性能,這是過(guò)去
2022-08-08 11:56:15664

提高太陽(yáng)能逆變器設(shè)計(jì)的效率

提高太陽(yáng)能逆變器設(shè)計(jì)的效率
2022-10-31 08:24:032

提高太陽(yáng)能逆變器設(shè)計(jì)的效率

太陽(yáng)能有助于降低發(fā)電相關(guān)成本。這個(gè)行業(yè)最熱門(mén)的話(huà)題之一就是電源轉(zhuǎn)換效率。為了提高0.1%的效率,太陽(yáng)能逆變器制造商往往需要投入大量的時(shí)間。考慮到更高的效率和增加的能源之間的關(guān)聯(lián)性,亦即更快的光伏(PV)系統(tǒng)的投資回報(bào)速度,那么確定逆變器將太陽(yáng)能電池板的直流電轉(zhuǎn)換為家用交流電的能力將至關(guān)重要。
2023-03-30 09:18:39460

海凌科WiFi模塊在光伏逆變器的應(yīng)用

光伏逆變器PV inverter或solar inverter)可以將光伏(PV)太陽(yáng)能板產(chǎn)生的可變直流電壓轉(zhuǎn)換為市電頻率交流電(AC)的逆變器,可以反饋回商用輸電系統(tǒng),或是供離網(wǎng)的電網(wǎng)使用。
2023-05-22 14:45:21466

如何提高逆變器效率和發(fā)電量

逆變器轉(zhuǎn)換效率的重要性提高逆變器的轉(zhuǎn)換效率有很大的重要性,比如我們提高1%的轉(zhuǎn)換效率,500KW的逆變器,平均每天算4小時(shí),逆變器每天可以多發(fā)出將近20度電,那么一年可以多發(fā)出將近7300度電,十年
2022-05-25 09:26:311160

逆變器的逆變效率怎么提高,空間矢量脈寬調(diào)制

今天,逆變器廠家給你說(shuō)下,逆變器的逆變效率提升方法,可以簡(jiǎn)單了解一下,會(huì)定期更新相關(guān)文章。逆變器效率直接關(guān)系到系統(tǒng)的發(fā)電量,是客戶(hù)非常關(guān)心的一個(gè)重要指標(biāo)。提高功率逆變器的轉(zhuǎn)換效率非常重要。逆變器
2023-03-24 11:16:591780

逆變器效率是什么意思

事實(shí)上,我們將在這里討論一般功率變換器效率無(wú)論是太陽(yáng)能逆變器還是純正弦波逆變器甚至是改進(jìn)型正弦波逆變器逆變器效率是什么意思?逆變器效率指的是有多少直流功率將被轉(zhuǎn)換成交流功率,因?yàn)樵诖宿D(zhuǎn)換
2023-04-17 10:22:381470

光伏逆變器轉(zhuǎn)換效率測(cè)試方案

光伏逆變器(PVinverter或solarinverter)是可以將光伏(PV)太陽(yáng)能板產(chǎn)生的可變直流電壓轉(zhuǎn)換為市電頻率交流電(AC)的逆變器,可以反饋回商用輸電系統(tǒng),或是供離網(wǎng)的電網(wǎng)
2023-09-27 08:35:57754

如何利用光耦合器提高PV逆變器的性能

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何利用光耦合器提高PV逆變器的性能.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-13 14:45:410

通過(guò)GaN電機(jī)系統(tǒng)提高機(jī)器人的效率和功率密度

通過(guò)GaN電機(jī)系統(tǒng)提高機(jī)器人的效率和功率密度
2023-11-29 15:16:27220

ADI:并網(wǎng)光伏逆變器隔離的集成

驅(qū)動(dòng)時(shí)序特性則 可能進(jìn)一步提高逆變器效率。利用基于微變壓器的隔離 ADC,可以對(duì)電網(wǎng)電流和電壓進(jìn)行更加準(zhǔn)確的測(cè)量,結(jié)果 給電網(wǎng)帶來(lái)高品質(zhì)的單位功率系數(shù)正弦電流。
2023-11-27 17:07:300

如何使用微逆變器、功率優(yōu)化器提高光伏系統(tǒng)發(fā)電效率

一塊太陽(yáng)能板因?yàn)殛幱盎蚱渌麊?wèn)題導(dǎo)致發(fā)電效率下降會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)的整體發(fā)電效率下降,如圖一所示。而且,單板的遠(yuǎn)程監(jiān)控也很難實(shí)現(xiàn)。因此,此方式正逐漸被更優(yōu)的方案替代。 圖一、組串逆變器,單板陰影影響整體發(fā)電效率 使用功率
2024-01-03 14:55:59176

光伏逆變器效率測(cè)試方案

平衡組件之一,可以配合一般的交流供電設(shè)備協(xié)同工作。在市場(chǎng)行業(yè)中,逆變器的轉(zhuǎn)換效率對(duì)于提高光伏系統(tǒng)的自家使用和電力出售的效益至關(guān)重要。同時(shí)為了最大化客戶(hù)的利益,需要
2024-01-16 08:32:48247

逆變器效率是指什么

逆變器效率是衡量其將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的能力的重要指標(biāo)。常用的逆變器效率有四種,分別是最大效率、歐洲效率、加州效率、整機(jī)效率和MPPT效率。 1. 最大效率:最大效率是指逆變器在最佳工作狀態(tài)下
2024-01-23 10:51:35472

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