找到 2 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
功率器件技术 GaN器件 SiC器件 宽禁带半导体 ★ 4.0

共源共栅GaN/SiC:一种用于高频应用的新型宽禁带异质功率器件

Cascode GaN/SiC: A Wide-Bandgap Heterogenous Power Device for High-Frequency Applications

Jiale Xu · Lei Gu · Zhechi Ye · Saleh Kargarrazi 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年6月

无线电能传输和等离子发生器等高频应用日益增多。提高开关频率可减少无源元件的储能需求,从而提升功率密度。然而,高频运行对开关器件的性能提出了更高要求。本文探讨了Cascode GaN/SiC异质结构器件,旨在通过结合两种宽禁带材料的优势,解决高频应用中的开关损耗与驱动难题。

解读: 该技术对阳光电源的组串式逆变器及户用储能产品具有重要参考价值。随着光伏逆变器向更高功率密度和更小体积演进,高频化是必然趋势。GaN与SiC的异质集成方案能有效平衡开关速度与驱动可靠性,有助于优化逆变器及PCS(储能变流器)的磁性元件设计,降低整机损耗。建议研发团队关注该器件在小型化户用逆变器及高频D...

拓扑与电路 充电桩 双向DC-DC 功率模块 ★ 2.0

实现阻抗压缩网络以补偿无线电能传输系统中的偏移

Implementing an Impedance Compression Network to Compensate for Misalignments in a Wireless Power Transfer System

Jungwon Choi · Jiale Xu · Rawad Makhoul · Juan M. Rivas Davila · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年5月

本文提出了一种阻抗压缩网络(ICN)设计,用于补偿无线电能传输(WPT)系统中线圈间的距离或对齐偏差。在无线充电应用中,磁谐振耦合线圈常用于实现高效电池充电,但线圈间的位移会导致耦合系数变化,影响传输效率。ICN技术能有效缓解这种偏差带来的性能波动。

解读: 该技术主要针对无线电能传输(WPT)领域,与阳光电源目前的电动汽车充电桩业务存在技术关联。虽然目前主流充电桩仍以有线传导式为主,但无线充电是未来电动汽车补能的重要发展方向。ICN技术通过补偿线圈偏移提高传输效率,可为阳光电源未来布局大功率无线充电桩提供拓扑参考。建议研发团队关注该技术在提升充电容错率...