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碳化硅功率模块中的磁集成电流平衡技术
Magnetic Integration Into a Silicon Carbide Power Module for Current Balancing
Zichen Miao · Yincan Mao · Guo-Quan Lu · Khai D. T. Ngo · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年11月
针对并联芯片阈值电压不匹配导致的电流不平衡与可靠性下降问题,本文提出了一种利用反向耦合电感与驱动源电阻的被动平衡方法。通过在功率模块内部集成耦合电感,有效降低了开关过程中的电流峰值不平衡与开关损耗差异,提升了碳化硅功率模块的可靠性。
解读: 该技术对阳光电源的组串式光伏逆变器及PowerTitan系列大功率储能变流器(PCS)具有重要意义。随着碳化硅(SiC)器件在高性能逆变器中的广泛应用,并联芯片的电流均衡是提升模块功率密度与可靠性的关键。通过在模块内部实现磁集成,可优化大电流并联方案的布局,降低寄生参数影响,从而提升产品在高温、高频...
阈值电压不匹配下并联MOSFET峰值电流的被动均衡
Passive Balancing of Peak Currents Between Paralleled MOSFETs With Unequal Threshold Voltages
Yincan Mao · Zichen Miao · Chi-Ming Wang · Khai D. T. Ngo · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年5月
本文针对由单一驱动器驱动的两个并联MOSFET,因阈值电压(Vth)不匹配导致开关峰值电流差异显著的问题,提出了一种被动均衡方法。该方法通过在每个MOSFET支路串联电感和电阻,在几乎不增加损耗的前提下实现电流跟踪,无需额外的传感器或反馈控制,简化了驱动设计。
解读: 该技术对阳光电源的核心业务至关重要。在组串式逆变器和PowerTitan/PowerStack等大功率储能变流器(PCS)中,为了实现高功率密度,常需大量MOSFET/IGBT并联。该被动均衡方案无需复杂传感器,能有效解决并联器件电流不均导致的局部过热和可靠性问题,显著降低驱动电路设计难度。建议研发...
驱动感性负载的级联Buck-Boost功率放大器母线电压控制
Bus Voltage Control of Cascaded Buck–Boost Power Amplifier Driving Inductive Load With 2.3-kW Peak Power
Jong-Won Shin · Milisav Danilovic · Yincan Mao · Khai D. T. Ngo · IEEE Transactions on Power Electronics · 2017年5月
本文研究了级联Buck-Boost功率放大器中母线电容电压的控制方法,旨在实现感性负载电流的精确整形。针对低阻尼感性负载固有的不稳定性,文章提出了一种前级Buck变换器的电压模式控制策略,以提升开关模式变换器在驱动感性负载时的功率密度与转换效率。
解读: 该研究涉及的级联Buck-Boost拓扑及感性负载电流控制技术,对阳光电源的储能变流器(PCS)及电动汽车充电桩业务具有参考价值。在储能系统(如PowerTitan系列)中,针对电感电流的精确控制是提升功率响应速度与效率的关键。此外,该技术在充电桩的功率模块设计中,有助于优化高频开关下的动态响应,提...