ny_banner

Новости

В этой статье рассказывается о применении SiC MOS.

Являясь важным базовым материалом для развития полупроводниковой промышленности третьего поколения, МОП-транзистор из карбида кремния имеет более высокую частоту переключения и температуру использования, что позволяет уменьшить размеры таких компонентов, как индукторы, конденсаторы, фильтры и трансформаторы, повысить эффективность преобразования энергии. системы и снизить требования к отводу тепла для теплового цикла.В системах силовой электроники применение МОП-транзисторов из карбида кремния вместо традиционных кремниевых IGBT-устройств позволяет добиться меньших потерь при переключении и включении, обеспечивая при этом более высокое запирающее напряжение и лавинную способность, что значительно повышает эффективность системы и плотность мощности, тем самым снижая общую стоимость система.

 

Во-первых, типичные отраслевые приложения

Основные области применения полевых МОП-транзисторов из карбида кремния включают в себя: силовые модули зарядных блоков, фотоэлектрические инверторы, оптические накопители, системы кондиционирования транспортных средств на новых источниках энергии, OBC транспортных средств на новых источниках энергии, промышленный источник питания, моторный привод и т. д.

1. Зарядный модуль питания сваи

С появлением платформы 800 В для новых энергетических транспортных средств основной зарядный модуль также был разработан по сравнению с предыдущим основным модулем 15, 20 кВт до 30, 40 кВт с диапазоном выходного напряжения 300–1000 В постоянного тока и имеет функцию двусторонней зарядки для удовлетворения технические требования V2G/V2H.

 

2. Фотоэлектрический инвертор

В условиях энергичного развития глобальной возобновляемой энергетики фотоэлектрическая промышленность быстро расширяется, и общий рынок фотоэлектрических инверторов также демонстрирует тенденцию быстрого развития.

 

3. Оптическая запоминающая машина

Оптический накопитель использует технологию силового электронного управления для обеспечения передачи энергии посредством интеллектуального управления, координации управления фотоэлектрическими и аккумуляторными батареями, плавных колебаний мощности и выдачи электрической энергии переменного тока, которая соответствует стандартным требованиям для подачи питания на нагрузку через преобразователь накопления энергии. Технология, отвечающая многосценарным приложениям на стороне пользователя, широко используется на автономных фотоэлектрических электростанциях, распределенных резервных источниках питания, электростанциях хранения энергии и в других случаях.

 Фото-3

4. Кондиционер автомобиля на новой энергии.

С появлением платформы 800 В в транспортных средствах с новыми источниками энергии SiC MOS стал выбором номер один на рынке благодаря своим преимуществам высокого давления и высокой эффективности, небольшому размеру корпуса микросхемы и т. д.

 Фото-4

5. OBC высокой мощности

Применение более высокой частоты переключения SiC MOS в трехфазной схеме OBC может уменьшить объем и вес магнитных компонентов, повысить эффективность и удельную мощность, в то время как высокое напряжение системной шины значительно уменьшает количество силовых устройств, облегчает проектирование схемы и повышает надежность.

 

6. Промышленный источник питания

Промышленный источник питания в основном используется, например, в медицинских источниках питания, источниках питания лазеров, инверторных сварочных аппаратах, мощных источниках питания постоянного тока, гусеничных тракторах и т. д., для которых требуются сценарии применения с высоким напряжением, высокой частотой и высокой эффективностью.


Время публикации: 21 июня 2024 г.