找到 2 条结果

排序:
拓扑与电路 DC-DC变换器 储能变流器PCS 双向DC-DC ★ 4.0

用于串联谐振DC/DC变换器系统中最小化电感需求的零电压开关辅助电路

Zero-Voltage-Switching Auxiliary Circuit for Minimized Inductance Requirement in Series-Resonant DC/DC Converter Systems

Jannik Schafer · Johann W. Kolar · IEEE Transactions on Power Electronics · 2021年6月

在电力电子变换器中,磁性元件的成本与体积是限制功率密度与生产成本的关键因素。本文针对高频软开关应用,提出了一种零电压开关(ZVS)辅助电路,旨在降低对主磁性元件储能的需求,从而优化谐振变换器的设计,实现更小的体积与更高的功率密度。

解读: 该技术对阳光电源的储能系统(如PowerTitan、PowerStack)及组串式逆变器中的DC/DC变换级具有重要参考价值。通过引入ZVS辅助电路,可以在保证软开关特性的前提下,显著减小磁性元件体积,从而提升PCS模块的功率密度并降低物料成本。建议研发团队评估该拓扑在兆瓦级储能变流器中的应用潜力,...

拓扑与电路 充电桩 功率模块 有限元仿真 ★ 4.0

基于补偿气隙边缘场概念的新型高效/紧凑型汽车PCB绕组电感

Novel Highly Efficient/Compact Automotive PCB Winding Inductors Based on the Compensating Air-Gap Fringing Field Concept

Jannik Schafer · Dominik Bortis · Johann W. Kolar · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年9月

针对汽车电子领域对成本和尺寸的严苛要求,本文提出了一种新型PCB绕组电感设计方法。通过补偿气隙边缘场概念,有效优化了磁性元件的材料与制造工艺,避免了昂贵的绕线工艺,显著降低了生产成本,同时提升了功率密度与效率。

解读: 该技术对阳光电源的电动汽车充电桩及车载电源业务具有重要参考价值。PCB绕组电感技术能显著降低磁性元件的生产成本并提升功率密度,这与公司充电桩产品追求小型化、低成本的趋势高度契合。建议研发团队评估该补偿气隙技术在充电桩高频DC-DC变换器中的应用潜力,以优化散热性能并简化自动化生产流程,从而提升产品在...