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0.21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1030V為佳,大于10W紋波在5~20V為佳。4、主電流回路PCB盡量短。5、優(yōu)化變壓器參數(shù)設(shè)計(jì),減少振鈴帶來的渦流損耗。6、合理選用開關(guān)器件。7、輸入EM
2021-12-31 06:39:52
近年來,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
OPC、UVLO、OV,開關(guān)頻率和軟啟動(dòng)通過 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
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)開始在各種創(chuàng)新市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域攻城略地——這類應(yīng)用包括太陽能光伏逆變器、能源存儲(chǔ)、車輛電氣化(如充電器
2019-07-31 06:16:52
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為600瓦。 如果逆變器的效率為90%,則我們?cè)儆?0%乘以600瓦,得出540瓦
2009-06-15 17:45:17
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?以交流電源適配器為例,如何去提高設(shè)備的效率?
2021-04-13 06:13:57
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,通過輸入電容補(bǔ)償方案提高輕
2023-01-17 09:51:23
控制要求。決定各太陽能板效率的一些因素包括其組件PV單元的制造差異、環(huán)境溫度差異以及陽光陰影和方向帶來的不同程度光照(從太陽接收的原始能量)。 通過為每個(gè)單獨(dú)太陽能板都安裝一個(gè)微型逆變器而不是整個(gè)系統(tǒng)
2011-11-11 17:16:01
電源
提高 LED 驅(qū)動(dòng)器
效率圖 4
為圖 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
諧波失真和高效率的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于對(duì)電能質(zhì)量要求較高的場(chǎng)景。純正弦波逆變器的特點(diǎn)1.高質(zhì)量輸出波形:
輸出為標(biāo)準(zhǔn)正弦波,與市電波形完全相同,適用于各種精密設(shè)備。2.低諧波失真:
總諧波失真(THD)通常
2025-03-03 15:58:50
光伏逆變器是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,它的主要功能是將直流電轉(zhuǎn)換為交流電,以便于電力的輸送和使用。隨著科技的發(fā)展,光伏逆變器的性能和功能也在不斷提升,為太陽能發(fā)電系統(tǒng)帶來了許多優(yōu)勢(shì)。
光伏逆變器
2024-11-21 12:58:14
94%,無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)對(duì)于光伏并網(wǎng)逆變器來講,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)的效率越來越高,進(jìn)一步的效率改善會(huì)伴隨著性價(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
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)
2017-07-28 19:38:38
使用非??焖俚?b class="flag-6" style="color: red">GaN開關(guān)來降低開關(guān)損耗,從而提高功率轉(zhuǎn)換效率。然而,這種解決方案的成本目前還高于級(jí)聯(lián)解決方案(例如圖2所示)。作者介紹Frederik Dostal
2018-10-30 11:44:08
速的GaN開關(guān)來降低開關(guān)損耗,從而提高功率轉(zhuǎn)換效率。然而,這種解決方案的成本目前還高于級(jí)聯(lián)解決方案(例如圖2所示)。Frederik DostalFrederik Dostal 就讀于德國(guó)愛爾蘭根大學(xué)微電子學(xué)
2018-10-30 11:52:49
通過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的卓越開關(guān)行為有助于消除死區(qū)時(shí)間并獲得無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
%,在35A的輸出電流下仍然為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
升壓從動(dòng)器PFC通過調(diào)整來提高低線效率總線電壓新的SR VCC供電電路簡(jiǎn)化了復(fù)雜性和在高輸出電壓下顯著降低驅(qū)動(dòng)損耗條件新型GaN和GaN半橋功率ic降低開關(guān)損耗和循環(huán)能量,提高系統(tǒng)效率顯著提高
2023-06-16 09:04:37
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帶來了進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)遇提高電動(dòng)汽車電源單元的功率密度
2023-06-16 06:22:42
在過去的十多年里,行業(yè)專家和分析人士一直在預(yù)測(cè),基于氮化鎵(GaN)功率開關(guān)器件的黃金時(shí)期即將到來。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
2019-06-21 08:27:30
轉(zhuǎn)換架構(gòu)包含一個(gè)太陽能逆變器,它從PV陣列接收低DC輸出電壓并產(chǎn)生AC線路電壓 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
關(guān)鍵的片上外設(shè)?! D1:傳統(tǒng)電源轉(zhuǎn)換架構(gòu)包含一個(gè)太陽能逆變器,它從PV陣列接收低DC輸出電壓并產(chǎn)生AC線路電壓 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)的過程,它涉及最大功率點(diǎn)
2018-09-28 15:53:11
太陽能。太陽能有助于降低發(fā)電相關(guān)成本。這個(gè)行業(yè)最熱門的話題之一就是電源轉(zhuǎn)換效率。為了提高0.1%的效率,太陽能逆變器制造商往往需要投入大量的時(shí)間??紤]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
怎么提高微電機(jī)工作效率
2021-01-25 07:39:23
問題:如何提高隔離式電源的效率?
2019-03-01 08:59:05
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?,在單個(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
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過渡至70
2019-01-10 10:12:47
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)。通過適當(dāng)?shù)臇艠O驅(qū)動(dòng)和最佳布局,開關(guān)波形清晰,dv/dt 易于管理。參考[1
2022-03-25 11:02:29
。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
2018-12-05 15:18:26
怎么提高labview的運(yùn)行效率?那位給出點(diǎn)建議
2013-02-25 10:09:31
我公司要做個(gè)5.25V,5.5A,輸入174-500VAC ,效率為80%的開關(guān)電源;我用EFD25磁芯,匝比為112/3/14,頻率為65KHZ,做出來的效率僅有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
求救怎樣提高無線充電的效率,以達(dá)到超過80…%的有效充電
2021-10-14 11:14:06
伴隨著更高的開關(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)無法縮放!在更小的體積中集中更多的功率為散熱和封裝帶來新的挑戰(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
近十年來,單相電網(wǎng)用igbt無刷直流電機(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
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)的開關(guān)特性可實(shí)現(xiàn)提高開關(guān)模式電源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42
同等的功率。由此便可以提高功率密度,幫助客戶在不增大設(shè)計(jì)空間的同時(shí)滿足更高的功率要求。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,減少復(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
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
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(除非晶體管的效率為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
提高太陽能逆變器的轉(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 16:55:10
1610 
太陽能(PV)逆變器將太陽能板產(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。光耦合器為此一過程重要組成部分,因其能防止轉(zhuǎn)換過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 10:28:35
2826 
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 16:17:04
2042 用于將直流功率從一個(gè)單一的太陽能面板由網(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 10:44:58
9 微逆變器提供的靈活性,效率明顯的優(yōu)勢(shì),為太陽能光伏(PV)面板,但安全有效的選擇已在過去有限。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 09:13:37
3 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)主都成為逆變器專家,顯然不太可能。本文從逆變器的基本參
2017-11-02 09:45:18
7 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 16:07:54
1 新一代逆變器采用GaN和SiC等先進(jìn)開關(guān)技術(shù)。寬帶隙功率開關(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,通過提高開關(guān)頻率來實(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 13:47:00
4749 近年來,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過渡至
2019-01-26 09:43:00
7664 
過去十多年來,通過在材料和器件設(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70%。圖2.9給出了從2000年
2019-01-29 14:30:31
12663 新一代逆變器采用GaN和SiC等先進(jìn)開關(guān)技術(shù)。寬帶隙功率開關(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,通過提高開關(guān)頻率來實(shí)現(xiàn)。
2019-06-21 06:16:00
3682 太陽能有助于降低發(fā)電相關(guān)成本。這個(gè)行業(yè)最熱門的話題之一就是電源轉(zhuǎn)換效率。為了提高0.1%的效率,太陽能逆變器制造商往往需要投入大量的時(shí)間。
2019-07-25 11:55:03
2970 
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 11:16:56
2371 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內(nèi)部的逆變,再經(jīng)過部
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 15:33:09
6 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度
2022-05-21 09:33:14
8005 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 09:22:41
3561 
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,從而帶來了一些硅技術(shù)無法實(shí)現(xiàn)的新應(yīng)用。
2022-08-05 08:05:04
1244 
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,這是過去
2022-08-08 11:56:15
1478 
提高太陽能逆變器設(shè)計(jì)的效率
2022-10-31 08:24:03
2 太陽能有助于降低發(fā)電相關(guān)成本。這個(gè)行業(yè)最熱門的話題之一就是電源轉(zhuǎn)換效率。為了提高0.1%的效率,太陽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 09:18:39
1241 
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 09:26:31
3013 
今天,逆變器廠家給你說下,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。逆變器的效率直接關(guān)系到系統(tǒng)的發(fā)電量,是客戶非常關(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 11:16:59
4052 
事實(shí)上,我們將在這里討論一般功率變換器效率無論是太陽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)換過程中會(huì)以
2023-04-17 10:22:38
5321 
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 14:45:41
2 通過GaN電機(jī)系統(tǒng)提高機(jī)器人的效率和功率密度
2023-11-29 15:16:27
1259 
驅(qū)動(dòng)時(shí)序特性則
可能進(jìn)一步提高逆變器的效率。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)帶來高品質(zhì)的單位功率系數(shù)正弦電流。
2023-11-27 17:07:30
2 逆變器的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 10:51:35
7446 提升光伏并網(wǎng)逆變器的轉(zhuǎn)換效率是光伏系統(tǒng)優(yōu)化和提高經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。
2024-04-18 16:39:21
3049 推動(dòng)更高效的能源利用、更嚴(yán)格的監(jiān)管要求以及研發(fā)了冷卻操作的技術(shù)都能夠?qū)崿F(xiàn)減少電動(dòng)機(jī)的功耗,雖然硅MOSFET等開關(guān)技術(shù)已得到廣泛應(yīng)用,但它們通常無法滿足關(guān)鍵逆變器應(yīng)用更苛刻的性能和效率目標(biāo)。相反
2024-05-23 10:56:37
1577 
評(píng)估套件具有 Qorvo 的高性能無刷直流 / 永磁同步電機(jī)控制器 / 驅(qū)動(dòng)器和 CGD 易于使用的 ICeGaN GaN 功率 IC 的性能 ? 英國(guó)劍橋 - Cambridge GaN
2024-06-07 17:22:55
2344 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《利用TI GaN中的集成電流檢測(cè)功能更大限度提高系統(tǒng)效率.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-08-29 11:28:49
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《在微型逆變器上使用TI GaN的優(yōu)勢(shì).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-04 09:37:49
0 PWM(Pulse Width Modulation,脈寬調(diào)制)逆變器是一種采用脈寬調(diào)制技術(shù)來控制輸出電壓和電流的逆變器。其傳輸效率,即逆變器將輸入電源轉(zhuǎn)換為輸出能量的效率,是衡量其性能優(yōu)劣的重要指標(biāo)。
2024-10-16 11:24:28
2591 此參考設(shè)計(jì)展示了一款具有儲(chǔ)能功能的基于 GaN 的四輸入雙向 1.6kW 微型逆變器。
2025-02-21 10:11:57
1227 
:Driving-Electric-Motors-with-GaN-Power-ICs.pdf 挑戰(zhàn)與變革 :使用GaN功率IC的電機(jī)逆變器可降低系統(tǒng)成本,如去除散熱器、提高集成度、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化裝配,同時(shí)提升效率、降低能耗、改善產(chǎn)品評(píng)級(jí)。但傳統(tǒng)硅開關(guān)解決方案在行業(yè)內(nèi)更為人熟知,且部分應(yīng)用對(duì)高功率密度需求不高。 電機(jī)逆變器中的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì) 性能卓越 :開關(guān)損耗極低,
2025-03-12 18:47:17
2086 
通過重新設(shè)計(jì)基于氮化鎵(GaN)場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FET)的IGBT和MOSFET解決方案,DRS優(yōu)化的車輛逆變器性能使開關(guān)頻率提高了四倍,減少了體積和重量,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了98.5%的效率。在DRS,我們
2025-04-22 11:35:39
866 
評(píng)論