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通過采用微型逆變器優化太陽能系統的效率和可靠性

電子設計 ? 2021-01-22 10:20 ? 次閱讀

對于優化太陽能系統的效率和可靠性而言,一種較新的手段是采用連接到每個太陽能板上的微型逆變器(micro-inverter)。為每塊太陽能面板配備單獨的微型逆變器使得系統可以適應不斷變化的負荷和天氣條件,從而能夠為單塊面板和整個系統提供最佳轉換效率。

微型逆變器架構還可簡化布線,這也就意味著更低的安裝成本。通過使消費者的太陽能發電系統更有效率,系統“收回”采用太陽能技術的最初投資所需的時間會縮短。

電源逆變器是太陽能發電系統的關鍵電子組件。在商業應用中,這些組件連接光伏(PV)面板、儲存電能的電池以及本地電力分配系統或公用事業電網。圖1顯示的是一個典型的太陽能逆變器,它把來自光伏陣列輸出的極低的直流電壓轉換成電池直流電壓、交流線路電壓和配電網電壓等若干種電壓。

在一個典型的太陽能采集系統中,多個太陽能板并聯到一個逆變器,該逆變器將來自多個光伏電池的可變直流輸出轉換成干凈的50Hz或60Hz正弦波逆變電源。

此外,還應該指出的是,圖1中的微控制器(MCU)模塊TMS320C2000或MSP430通常包含諸如脈寬調制(PWM)模塊和A/D轉換器等關鍵的片上外設。

通過采用微型逆變器優化太陽能系統的效率和可靠性

圖1:傳統電源轉換架構包含一個太陽能逆變器,它從PV陣列接收低DC輸出電壓并產生AC線路電壓。

設計的主要目標是盡可能提高轉換效率。這是一個復雜且需反復的過程,它涉及最大功率點跟蹤算法(MPPT)以及執行相關算法的實時控制器。

最大化電源轉換效率

未采用MPPT算法的逆變器簡單地將光伏模塊與電池直接連接起來,迫使光伏模塊工作在電池電壓。幾乎無一例外的是,電池電壓不是采集最多可用太陽能的理想值。

圖2說明了典型的75W光伏模塊在25℃電池溫度下的傳統電流/電壓特性。虛線表示的是電壓(PVVOLTS)與功率(PVWATTS)之比。實線表示的是電壓與電流(PVAMPS)之比。如圖2所示,在12V時,輸出功率大約為53W。換句話說,通過將光伏模塊強制工作在12V,輸出功率被限制在約53W。

但采用MPPT算法后,情況發生了根本變化。在本例中,模塊能實現最大輸出功率的電壓是17V。因此,MPPT算法的職責是使模塊工作在17V,這樣一來,無論電池電壓是多少,都能從模塊獲取全部75W的功率。

假設DC/DC轉換器的轉換效率是100%,則充電電流將增加1.85A(或42%)。

雖然本例假設逆變器處理的是來自單個太陽能面板的能量,但傳統系統通常是一個逆變器連接多個面板。取決于應用的不同,這種拓撲既有優點又有缺點。

MPPT算法

主要有三種類型的MPPT算法:擾動-觀察法、電導增量法和恒定電壓法。前兩種方法通常稱為“爬山”法,因為它們基于如下事實:在MPP的左側,曲線呈上升趨勢(dP/dV>0),而在MPP右側,曲線下降(dP/dV<0)。

擾動-觀察(P&O)法是最常用的。該算法按給定方向擾動工作電壓并采樣dP/dV。如果dP/dV為正,算法就“明白”它剛才是在朝著MPP調整電壓。然后,它將一直朝這個方向調整電壓,直到dP/dV變負。

P&O算法很容易實現,但在穩態運行中,它們有時會在MPP附近產生振蕩。而且它們的響應速度也慢,甚至在迅速變化的氣候條件下還有可能把方向搞反。

電導增量(INC)法使用光伏陣列的電導增量dI/dV來計算dP/dV的正負。INC能比P&O更準確地跟蹤迅速變化的光輻照狀況。但與P&O一樣,它也可能產生振蕩并被迅速變化的大氣條件所“蒙騙”。其另一個缺點是,增加的復雜性會延長計算時間并降低采樣頻率。

第三種方法“恒壓法”則基于如下事實:一般來說,VMPP/VOC≈0.76。該方法的問題來源于它需要瞬間把光伏陣列的電流調為0以測量陣列的開路電壓。然后,再將陣列的工作電壓設置為該測定值的76%。但在陣列斷開期間,可用能量被浪費掉了。人們還發現,雖然開路電壓的76%是個很好的近似值,但也并非總是與MPP一致。

由于沒有一個MPPT算法可以成功地滿足所有常見的使用環境要求,許多設計工程師會讓系統先*估環境條件再選擇最適合當時環境條件的算法。事實上,有許多MPPT算法可用,太陽能面板制造商提供他們自己算法的情況也屢見不鮮。

對廉價控制器來說,除了MCU本份的正常控制功能外,執行MPPT算法絕非易事,該算法需要這些控制器具有高超的計算能力。諸如德州儀器C2000平臺系列的先進32位實時微控制器就適合于各種太陽能應用。

電源逆變器

使用單個逆變器有許多好處,其中最突出的是簡單和低成本。采用MPPT算法和其它技術提高了單逆變器系統的效率,但這只是在一定程度上。根據應用的不同,單個逆變器拓撲的缺點會很明顯。最突出的是可靠性問題:只要這個逆變器發生故障,那么在該逆變器被修好或更換前,所有面板產生的能量都浪費掉了。

即使逆變器工作正常,單逆變器拓撲也可能對系統效率產生負面影響。在大多數情況下,為達到最高效率,每個太陽能電池板都有不同的控制要求。決定各面板效率的因素有:面板內所含光伏電池組件的制造差異、不同的環境溫度、陰影和方位造成的不同光照強度(接收到的太陽原始能量)。

與整個系統使用一個逆變器相比,為系統內每個太陽能電池板都配備一個微型逆變器會再次提升整個系統的轉換效率。微型逆變器拓撲的主要好處是,即便其中一個逆變器出現故障,能量轉換仍能進行。

采用微型逆變器的其它好處包括能夠利用高分辨率PWM調整每個太陽能板的轉換參數。由于云朵、陰影和背陰會改變每個面板的輸出,為每個面板配備獨有的微型逆變器就允許系統適應不斷變化的負載情況。這為各面板及整個系統都提供了最佳轉換效率。

微型逆變器架構要求每個面板都有一個專用MCU來管理能源轉換。不過,這些附加的MCU也可被用來改善系統和面板的監測。

例如,大型的太陽能發電場就受益于面板間的通信以幫助保持負載平衡并允許系統管理員事先計劃有多少能量可用,以及用這些能量做什么。不過,為充分利用系統監測的好處,MCU必須集成片上通信外圍設備(CAN、SPIUART等)以便簡化與太陽能陣列內其它微型逆變器的接口

在許多應用中,使用微型逆變器拓撲可以顯著提高系統整體效率。在面板級,效率有望提升30%。但由于各應用差異很大,系統級改善的“平均”百分比并沒多大意義。

應用分析

當*估微型變頻器在具體應用中的價值時,應從幾個方面考慮拓撲結構。

在小型應用中,各面板有可能面臨基本相同的光照、溫度和陰影等條件。因此,微型逆變器在提升效率方面作用有限。

為使各面板工作在不同電壓以獲得最高能效,要求采用DC/DC轉換器使各面板的輸出電壓統一于儲能蓄電池的工作電壓。為盡可能降低制造成本,可把DC/DC轉換器和逆變器設計成一個模塊。用于本地電源線路或連接配電網的DC/AC轉換器也可被整合進該模塊。

太陽能面板必須要互相通信,這會增加導線和復雜性。這是對在模塊中包含進逆變器、DC/DC轉換器和太陽能電池板的另一個爭論點。

每個逆變器的MCU仍然必須有足夠能力來運行多個MPPT算法以適應不同的操作環境。

采用多個MCU會加大整體系統的材料成本。

每當考慮改變架構時都會關注其成本。為滿足系統的價格目標,為每個面板都配備一個控制器意味著該控制器的成本必須要有競爭力、外形較小,但仍能同時處理所有的控制、通信和計算任務。

片上集成恰當的控制外設以及高模擬集成度是保證系統低成本的兩個基本要素。為執行針對優化轉換、系統監控和能量存儲各環節中的效率所開發出的算法,高性能也是必需的。

MCU特性

仔細權衡這些高層次要求是確定MCU需要哪些功能的最好方法。例如,當并聯面板時需要負載平衡控制。所選MCU必須能檢測負載電流以及能通過開/關輸出MOSFET升高或降低輸出電壓。這需要一個高速片上ADC來采樣電壓和電流。

微型逆變器設計沒有“一成不變”的模式。這意味著設計者必須有能力和創新精神采用新技巧、新技術,特別是在面板間和系統間的通信方面。最合適的MCU應支持各種協議,包括一些平常不會想到的如電力線通訊(PLC)和控制器局域網(CAN)等。特別是電力線通訊,因不再需專門的通信線路,所以可降低系統成本。但這需要MCU內置高性能PWM、高速ADC和高性能CPU

對于針對太陽能逆變器應用所設計的MCU,一個意想不到但極具價值的特性是雙片上振蕩器,它們可用于時鐘故障檢測以提高可靠性。能夠同時運行兩個系統時鐘的能力也有助于減少太陽能電池板安裝時出現的問題。

由于在太陽能微型逆變器設計中凝聚了如此多的創新,對MCU來說,其最重要的特性也許就是軟件編程能力了。該特性使得在電源電路設計和控制中擁有最高的靈活性。

C2000微控制器配備了可高效處理算法運算的先進數字運算處理內核以及用于能量轉換控制的片上外設集,已廣泛應用于傳統的太陽能電池板逆變器拓撲中。新推出的Piccolo系列C2000系列微控制器是經濟款,該系列的最小封裝只有38個引腳,但其架構更先進、外設也得到增強,從而可把32位實時控制的好處帶給要求低總體系統成本的微型逆變器等應用。

此外,PiccoloMCU系列的各款產品都集成了兩個用于時鐘比較的片上10MHz振蕩器,以及帶上電復位和掉電保護的片上VREG、多個高分辨率150ps的PWM、一個12位4.6兆次采樣/秒的ADC以及I2C(PMBus)、CAN、SPI和UART等通信協議接口。圖3顯示了一個與基于微型逆變器的光伏系統一起使用的計算機系統配置。

圖3:面向基于微逆變器PV的系統的MCU系統包含CPU、存儲器、電源及時鐘、外設。

光伏電池的挑戰

基于太陽能發電系統的缺點之一是轉換效率。太陽能電池板能從每100mm2的光伏電池獲取約1mW的平均電能。典型效率約為10%。光伏電源的功率系數(即在陽光一直照射的條件下,太陽能電池實際產生的平均電能與理論上可產生的電能之比)約為15%至20%。有多種原因導致這一結果,包括陽光本身的變化,如夜間完全消失,以及即使在白天,陰影和天氣條件也常常導致光照減少。

光電轉換為效率計算引入了更多變數,包括太陽能電池板的溫度及其理論峰值效率。對設計工程師來說,另一個問題是光伏電池產生的電壓約有0.5V不規則變化。當選擇能量轉換拓撲時,這種變化會帶來嚴重影響。例如,對低效的能量轉換技術來說,它有可能消耗掉所采集到的很大一部分光伏電能。

為適應太陽不是全天24小時都照射這一事實,太陽能供電系統要包含電池以及給電池高效充電所需的復雜電子器件。當電池被集成到系統中時,電池充電需要額外的DC/DC轉換電路,同時還需要電池管理和監控。

許多由太陽能供電的系統還與電網對接,從而要求相位同步和功率因數校正。還有許多需要復雜控制的使用環境。例如,必須內置故障預警機制以防范公共電網的停掉電等事件。這些僅僅是設計工程師必須要考慮的頭等大事。

責任編輯:gt

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去年下半年,硅料、光伏玻璃供不應求,價格暴漲,且“有價無市”,對組件供應、價格造成嚴重影響。有電站開....
的頭像 Les 發表于 01-15 11:52 ? 826次 閱讀
多個光伏項目如期并網,誰是幕后英雄

國際空間站迎來電力大升級

國際空間站(ISS)自1998年正式建站,于2010年完成建造任務轉入全面使用階段,距今已有二十多年....
的頭像 如意 發表于 01-15 10:01 ? 188次 閱讀
國際空間站迎來電力大升級

鈣鈦礦光伏電池的新方向分析

據報道,近期的一項研究結果表明,辣椒不僅可以幫助人們做出美味佳肴,還可能是更穩定、更高效鈣鈦礦太陽能....
的頭像 我快閉嘴 發表于 01-15 09:49 ? 251次 閱讀
鈣鈦礦光伏電池的新方向分析

LCD面板迎漲價潮,未來前景如何?

伴隨著產線的建設與投產,LCD面板產線出現了供過于求的現象,LCD面板價格走低,面板廠進入了虧損狀態....
的頭像 我快閉嘴 發表于 01-15 09:31 ? 568次 閱讀
LCD面板迎漲價潮,未來前景如何?

太陽能光伏發電在農村地區為什么如此受歡迎

全球正在掀起一股太陽能光伏發電取代傳統能源發電的浪潮,尤其是在二線和三線城市的農村家庭中。除了使農民....
的頭像 牽手一起夢 發表于 01-14 16:34 ? 1282次 閱讀
太陽能光伏發電在農村地區為什么如此受歡迎

2021年將是可持續能源的黃金期

聯合國開發署能源部門負責人馬塞爾·阿勒爾斯(Marcel Alers)在接受媒體采訪時表示,盡管世界....
發表于 01-14 16:26 ? 235次 閱讀
2021年將是可持續能源的黃金期

【年度精選】2020年度top榜單——電源技術討論

本榜單匯總了2020年回復數最多的討論帖,當中的討論是否也帶給你啟發?每個帖子都有推薦理由,希望這個榜單能讓更多朋友在學習路...
發表于 01-11 14:52 ? 551次 閱讀
【年度精選】2020年度top榜單——電源技術討論

如何使用keithley2450的labview驅動程序讀取后面板測試數據?

背景:keithley 有前后兩個測試面板,前面板是香蕉頭,后面板是同軸線屏蔽好一些。前面板一般能測到10nA量級,后面板很容易能測...
發表于 01-01 09:52 ? 1584次 閱讀
如何使用keithley2450的labview驅動程序讀取后面板測試數據?

請問設計觸摸鍵墊的面板厚度和鍵墊尺寸的規格是多少?

設計觸摸鍵墊時,面板厚度和鍵墊尺寸的規格是什么? 用戶可以在鍵墊中間挖嗎? ...
發表于 11-30 06:57 ? 0次 閱讀
請問設計觸摸鍵墊的面板厚度和鍵墊尺寸的規格是多少?

求太陽能PCB板原理圖紙(邊充電邊放電防倒灌)

求太陽能PCB板原理圖紙 通過太陽能板給3.7V聚合物鋰電池充電,需要指示燈提示,充滿自動停充,需要實現邊充電邊放電,防倒...
發表于 10-30 09:49 ? 487次 閱讀
求太陽能PCB板原理圖紙(邊充電邊放電防倒灌)

如何提高太陽能逆變器設計的效率?

隨著美國進入夏季,我已經開始向往在海灘度假,在池畔燒烤的日子。我在佛羅里達州南部長大,現居住在德克薩斯州,炎熱和陽光燦爛...
發表于 10-29 06:19 ? 101次 閱讀
如何提高太陽能逆變器設計的效率?

用于AC-DC電源和逆變器的NCP51530驅動器

安森美半導體的NCP51530是700 V高低邊驅動器,用于AC-DC電源和,提供高頻工作下同類最佳的傳播延遲、低靜態和開關電流。...
發表于 10-28 09:07 ? 101次 閱讀
用于AC-DC電源和逆變器的NCP51530驅動器

逆變器常見對地漏電的幾種類型及處理辦法

近年來,分布式持續火熱,包括,SiC,GaN等核心材料的相對成熟,功率密度要求不斷上升,逆變器的單機功率千瓦數也因此不斷得...
發表于 10-28 08:04 ? 101次 閱讀
逆變器常見對地漏電的幾種類型及處理辦法

MC74LCXU04 低壓CMOS無緩沖六路反向器

XU04是一款高性能無緩沖六角形逆變器,采用2.3至3.6 V電源供電。高阻抗TTL兼容輸入可顯著降低輸入驅動器的電流負載,而TTL兼容輸出可提供更高的開關噪聲性能。 AV I 規范5.5 V允許從5 V器件安全地驅動MC74LCXU04輸入。 特性 設計用于2.3至3.6 VV CC 操作 5 V容差輸入 - 接口能力與5 V TTL邏輯 兼容LVTTL LVCMOS兼容 近零靜態電源電流(10 mA) )大幅降低SystemPower要求 閂鎖性能超過500毫安 ESD性能:人體模型> 2000 V;機器型號> 200 V 無鉛封裝可用* 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 08-02 12:02 ? 162次 閱讀
MC74LCXU04 低壓CMOS無緩沖六路反向器

MC14069UB 六角形逆變器

9UB六角形逆變器由MOS Pchannel和Nchannel增強模式器件構成,采用單片結構。這些逆變器主要用于需要低功耗和高抗擾度的場合。六個逆變器中的每一個都是單級,以最小化傳播延遲。 特性 電源電壓范圍= 3.0 Vdc至18 Vdc 能夠在額定溫度范圍內驅動兩個低功率TTL負載或一個低功耗肖特基TTL負載 所有輸入上的三重二極管保護(參見第5-2頁) CD4069UB的針腳更換 符合JEDEC UB規格 無鉛封裝可用* 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 08-02 12:02 ? 130次 閱讀
MC14069UB 六角形逆變器

NL17SV04 單路逆變器 超低電壓

04是一款采用0.35微米CMOS技術制造的逆變器,具有低至1.0伏的卓越性能。該器件非常適合極高速和高驅動應用。此外,電路板空間的限制不再是限制因素。非常小的SOT-553使該設備適合最緊湊的設計和空間。 特性 極高速:1 nS(典型值)@V cc 3.3V 設計用于1.0伏至3.3伏的操作 過壓容差(OVT)輸入&輸出,允許邏輯轉換 平衡±24 mA輸出驅動@ 3.3伏 接近零靜態電源電流 超薄SOT-553,5針封裝,僅1.6 x 1.6 mm英尺,是SOT-23的1/3英尺 SOT-553封裝中的所有器件都是固有的無鉛** 應用 Cellular 數碼相機 PDA 數字視頻 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 08-02 05:02 ? 86次 閱讀
NL17SV04 單路逆變器 超低電壓

NL17SGU04 無緩沖逆變器

加高達4.6 V的電壓時,NL17SGU04輸入結構提供保護。 特性 寬工作VCC范圍:0.9 V至3.6 V 高速:tPD = 2.5 ns(典型值),VCC = 3.0 V,CL = 15 pF 低功耗:TA = 25C時ICC = 0.5uA(Max) 4.6 V過壓容差(OVT)輸入引腳 UltraSmall軟件包 這些是PbFree和HalideFree設備 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表于 08-02 04:02 ? 54次 閱讀
NL17SGU04 無緩沖逆變器

NL17SZU04 無緩沖單逆變器

U04是單個無緩沖變頻器,工作電壓范圍為1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353封裝或1.6 x 1.6 X.6 mm SOT553封裝。 特性 微小的SOT-353和SOT-553封裝 源/匯+ + - 16 mA,4.5 VV CC 過壓容差輸入和輸出 帶有NC7SZU04P5X,TC7SZU04FU和TC7SZU04AFE的引腳引腳 芯片復雜性:FETs = 20 設計用于1.65 V至5.5 VV CC 無鉛封裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表于 08-02 02:02 ? 61次 閱讀
NL17SZU04 無緩沖單逆變器

NL17SZ32 單路2輸入或門

32 MiniGate?是一款雙輸入或門,工作電壓為1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353太陽能電池或1.6 x 1.6 X.6 mm SOT553微型封裝。 特性 微小的SOT-353和SOT-553封裝 2.4 ns T PD 5伏特(典型值) 源/匯24 mA,3.0 V 過壓容差輸入和輸出 使用NC7SZ32P5X,TC7SZ32FU和TC7SZ32AFE固定引腳 芯片復雜度:FETs =
發表于 08-02 01:02 ? 55次 閱讀
NL17SZ32 單路2輸入或門

NL17SZ04 單逆變器

04 MiniGate?是一款單反相器,工作電壓范圍為1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353 pacakge或1.6 x 1.6 X.6 mm SOT553微型封裝。 特性 微小的SOT-353和SOOT-553軟件包 24 mA平衡輸出吸收和源功能 過壓容差輸入和輸出 帶NC7SZ04P5X,TC7SZ04FU和TC7SZ04AFE的引腳引腳 芯片復雜度:FETs =
發表于 08-02 01:02 ? 138次 閱讀
NL17SZ04 單逆變器

NL17SZ14 帶施密特觸發器輸入的單路逆變器

14 MiniGate?是一款逆變器,施密特的工作電壓為1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353封裝或1.6 X 1.6 x.6 mm SOT553封裝。 特性 微小的SOT-353和SOT-553封裝 電源/接收器24 mA,3.0 V 過電壓容差輸入和輸出 針對NC7SZ14的針腳 設計用于1.65 V至5.5 VV CC 操作 芯片復雜度:FET =
發表于 08-02 01:02 ? 67次 閱讀
NL17SZ14 帶施密特觸發器輸入的單路逆變器

NLX2G06 具有漏極開路輸出的雙路逆變器

6 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表于 08-01 23:02 ? 59次 閱讀
NLX2G06 具有漏極開路輸出的雙路逆變器

NLV17SZ06 單路逆變器 漏極開路

Z06是一款單開漏轉換器,工作電壓范圍為1.65-5.5 V,采用SC70 / SC88a / SOT-353封裝。 特性 極高速度:t PD 2.5 ns(典型值)V CC = 5 V 設計用于1.65 V至5.5 VV CC 操作,CMOS兼容 過壓容差輸入:對于V CC 介于0.5和5.5V之間,Vin可能介于0和7V之間 TTL兼容 - 具有5 V TTL邏輯的接口能力,V CC = 2.7V至3.6V 24 mA輸出接收能力,上拉電阻可在0到7V之間 近零靜態電源電流大幅降低系統電源要求 芯片復雜度:FET = 20 T iny SOT-353 無鉛封裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 08-01 23:02 ? 127次 閱讀
NLV17SZ06 單路逆變器 漏極開路

MC74LCX06 低壓CMOS六路反向器 具有漏極開路輸出和5V容差I / O.

X06是一款高性能六角形逆變器,采用2.3至3.6 V電源供電。高阻抗TTL兼容輸入可顯著降低輸入驅動器的電流負載。該器件具有開漏輸出,可以設置輸出電平,或者執行高電平有效或低電平有效功能。 特性 專為2.3至3.6 VV CC 操作設計 5 V容忍輸入/輸出 兼容LVTTL LVCMOS兼容 24 mA輸出接收能力 近零靜態電源電流(10mA)大幅降低系統功耗要求 Latchup性能超過500mA 有線-OR,有線-AND 輸出等級可以是在不影響設備速度的情況下進行外部設置 與LCX05功能兼容 ESD性能:人體模型> 1500 V;機器型號> 200 V 無鉛封裝可用* 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 08-01 19:02 ? 107次 閱讀
MC74LCX06 低壓CMOS六路反向器 具有漏極開路輸出和5V容差I / O.

NL17SZ06 單路逆變器 漏極開路

06是一款單開漏轉換器,工作電壓范圍為1.65-5.5 V,采用非常流行的SC70 / SC88a / SOT-353封裝或1.6 x 1.6 X.6 mm SOT553封裝。 特性 極高速:t PD 2.5
發表于 08-01 17:02 ? 93次 閱讀
NL17SZ06 單路逆變器 漏極開路

NCS21911 精密運算放大器 2 MHz帶寬 低噪聲 零漂移 25μV偏移

1x系列高精度零漂移運算放大器具有低輸入失調電壓和隨時間和溫度的低失調漂移。這些器件具有低靜態電流和低噪聲性能,軌到軌輸出擺幅在10 mV以內。 NCS21911可在4 V至36 V的寬電源電壓范圍內工作。所有型號的額定工作溫度范圍均為-40°C至+ 125°C。 NCV前綴下提供汽車合格選項。 特性 優勢 低偏移電壓:25μVMax 輸出低誤差 低偏移漂移:0.085μV/°C max 溫度精度更高 電源電壓:4至36V 寬電源電壓范圍 靜態電流:最大570μ 低功耗 低噪音:典型值22 nV /√Hz 精確性能 增益帶寬積:典型值為2 MHz 速度更快,壓擺率更高 軌到軌輸出 應用 終端產品 溫度監測 傳感器應用 電子秤 醫療儀器 電流傳感 汽車 電源 牽引逆變器 電機控制 傳感器接口 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 07-31 10:02 ? 274次 閱讀
NCS21911 精密運算放大器 2 MHz帶寬 低噪聲 零漂移 25μV偏移

FPF2C8P2NL07A F2,3相 3電平NPC模塊(帶壓裝/ NTC)

ild的新型逆變器模塊實現低導通損耗和開關損耗。此外,壓裝技術提供簡單,可靠的安裝。這些模塊已針對需要高效率和穩健型設計的應用(如太陽能逆變器和UPS)而優化。 特性 高效率 低導通損耗和開關損耗 場截止IGBT,適用于內外部開關 li> STEALTH TM 二極管,適用于通道二極管 內置熱敏電阻,實現溫度監控 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表于 07-31 08:02 ? 48次 閱讀
FPF2C8P2NL07A F2,3相 3電平NPC模塊(帶壓裝/ NTC)

NXH160T120L2Q2F2SG 功率集成模塊(PIM) IGBT 1200 V 160 A和600 V 100 A

T120L2Q2F2SG是一款功率集成模塊(PIM),包含一個分離式T型中性點鉗位三電平逆變器,由兩個160A / 1200V半橋IGBT和二極管組成,兩個中性點120A / 1200V整流器,兩個100A / 600V中性點IGBT,帶反向二極管,兩個半橋60A / 600V整流器和一個負溫度系數熱敏電阻(NTC)。 特性 優勢 600 V IGBT規格:VCE(SAT)= 1.47 V,ESW = 2560 uJ 快速切換具有低VCE(SAT)的IGBT以實現更高效率 1200 V IGBT規格:VCE(SAT)= 2.15 V,ESW = 4300 uJ 快速切換具有低VCE(SAT)的IGBT以實現更高的效率 底板 熱傳播 可焊銷 輕松安裝 熱敏電阻 溫度檢測 T型中性點鉗位三電平逆變器模塊 應用 終端產品 DC-AC階段 太陽能逆變器 UPS 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 07-31 08:02 ? 140次 閱讀
NXH160T120L2Q2F2SG 功率集成模塊(PIM) IGBT 1200 V 160 A和600 V 100 A

NXH450N65L4Q2 功率集成模塊(PIM) I型NPC 650 V 450 A IGBT 650 V 375 A二極管

N65L4Q2是功率集成模塊,包含I型中性點鉗位(NPC)三電平逆變器,由兩個225 A / 650 V外部IGBT,兩個375 A / 650 V內部IGBT和兩個375 A / 650 V中性線組成點二極管。反向二極管是150 A / 650 V器件。該模塊包含一個NTC熱敏電阻。 特性 優勢 現場停止4個650 V IGBT,具有快速開關性能和出色的VCE(SAT) 提高系統效率和簡化熱設計 焊針版本 應用 終端產品 DC-AC轉換 分散式太陽能逆變器 - 1200V 不間斷電源 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 07-31 08:02 ? 81次 閱讀
NXH450N65L4Q2 功率集成模塊(PIM) I型NPC 650 V 450 A IGBT 650 V 375 A二極管

NXH80T120L2Q0 功率集成模塊(PIM) T型NPC 1200 V 80 A IGBT 600 V 50 A IGBT

120L2Q0是功率集成模塊,包含一個T型中性點鉗位(NPC)三電平逆變器,由兩個80 A / 1200 V半橋IGBT組成,帶有40 A / 1200 V半橋二極管和兩個50 A / 600 V NPC IGBT,帶有兩個50 A / 600 V NPC二極管。模塊還包含一個板載熱敏電阻。 特性 優勢 低VCESAT的高速1200V和650V IGBT 提高效率 預先應用熱界面材料(TIM)的選項預先應用的TIM 更簡單的安裝過程 使用壓入銷和焊針的選項 模塊安裝過程的更廣泛選擇 應用 終端產品 太陽能逆變器 UPS逆變器 太陽能串逆變器 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 07-31 07:02 ? 74次 閱讀
NXH80T120L2Q0 功率集成模塊(PIM) T型NPC 1200 V 80 A IGBT 600 V 50 A IGBT

NXH160T120L2Q2F2S1 功率集成模塊(PIM) IGBT 1200 V 160 A和650 V 100 A

T120L2Q2F2SG是一款功率集成模塊(PIM),包含一個分離式T型中性點鉗位三電平逆變器,由兩個帶反向二極管的160A / 1200V半橋IGBT,兩個中性點120A / 1200V整流器組成,兩個具有反向二極管的100A / 650V中性點IGBT,兩個半橋60A / 650V整流器和一個負溫度系數熱敏電阻(NTC)。 特性 優勢 650 V IGBT規格:VCE(SAT)= 1.47 V,ESW = 2560 uJ 快速切換具有低VCE(SAT)的IGBT以實現更高效率 1200 V IGBT規格:VCE(SAT)= 2.15 V,ESW = 4300 uJ 快速切換具有低VCE(SAT)的IGBT以實現更高的效率 底板 熱傳播 可焊銷 輕松安裝 熱敏電阻 溫度檢測 T型中性點鉗位三電平逆變器模塊 應用 終端產品 DC-AC階段 太陽能逆變器 UPS 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 07-31 07:02 ? 60次 閱讀
NXH160T120L2Q2F2S1 功率集成模塊(PIM) IGBT 1200 V 160 A和650 V 100 A

NCP51530 高頻700 V- 2 A高端和低端驅動器

30是一款700 V高側和低側驅動器,具有高驅動能力,適用于AC-DC電源和逆變器。 NCP51530在高工作頻率下提供同類最佳的傳播延遲,低靜態電流和低開關電流。因此,該器件可為高頻工作的電源提供高效設計。 NCP51530采用SOIC8和DFN10封裝。 特性 優勢 高壓范圍:高達700 V AC / DC設計的設計余量 傳播延遲非常快(B版本為25 ns) ) 適合高頻操作 匹配傳播延遲(最大7 ns) 提高效率&安培;允許并聯 高達50 V / ns的高dv / dt抗擾度和負瞬態抗擾度 非常穩健的設計 DFN10封裝,具有優化的引腳輸出 小PCB占位面積,改善的爬電距離和寄生 快速上升和下降時間(最長15 ns) 適合重載 應用 終端產品 半滿和滿-bridge Converters 有源鉗位反激式適配器 電機控制電源 服務器,電信和工業用電源 電動助力轉向 太陽能逆變器 電路圖、引腳圖和封裝圖...
發表于 07-31 01:02 ? 460次 閱讀
NCP51530 高頻700 V- 2 A高端和低端驅動器

LV52117QA 用于LCD面板的雙輸出DC-DC轉換器

7是一款高電流雙輸出DC-DC轉換器,可產生正電壓和負電壓。 LV52117特別適用于LCD顯示器等電源應用。 特性 集成1.5MHz同步升壓和逆變器轉換器 2.75V至4.6V輸入電壓范圍 4.6V至5.8V可調正輸出(VDCO1) -5.8V至-4.6V可調負輸出(VDCO2) 輸出電流高達100mA 脈沖跳躍模式低負載條件 過流/短路保護 終端產品 液晶面板 電路圖、引腳圖和封裝圖
發表于 07-30 00:02 ? 161次 閱讀
LV52117QA 用于LCD面板的雙輸出DC-DC轉換器
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