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近距离了解电动汽车应用中的缓冲吸收电容器
在之前的推文——楼氏电容|深入了解电动汽车应用中的直流母线电容中,我们探讨了在电源转换器中使用直流母线电容作为中间缓冲器这一主题,今天的主题则是关于另一个有用的电源??樵撼逦盏缛萜鳌?/p>
2022-10-27
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峰值能效超过98%!安森美用于双向车载充电的6.6 kW CLLC参考设计
随着双碳目标的推进,电动汽车车载充电器(以下简称“OBC”),正朝双向能量传输的方向发展,其既能从电网获取电能,又可将电能反馈至电网。配置了双向OBC的电动汽车,可用剩余电量为耗尽电量的电动汽车充电,也可在户外充当220 V电源,还可被当作分布式储能站,帮助电网消峰填谷。本文将探讨CLLC拓扑在双向OBC应用中的设计挑战和安森美(onsemi)的6.6 kW CLLC参考设计如何解决这些挑战。
2022-10-20
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【EMC基础篇②】噪声的根源和种类,追踪看不见的噪声
无现金支付 (手机支付)、可优化暖气和照明等耗电量的智能家居、电动汽车和自动驾驶技术、搭载AI画面识别技术的自动安检设备和机器人——我们周围的环境正发生急速的变化。为这些技术提供支持的正是大量的电信号传导。今后预计还会不断出现各种先进技术,电信号的传导也需要达到与之相符的高速大容量。而且,这些信号还必须保证高安全性和可靠性。
2022-10-12
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电动汽车整车控制系统中的CAN总线通信方式
良好的充电系统充分保证了电动汽车的正常使用,非车载充电和车载充电都是电动汽车十分重要的充电方式。 随着技术的不断发展与进步,我国电动汽车厂商与车载充电机厂商普遍采用高效的CAN通信协议。 本文在参考已有通信协议标准的基础上,深入研究电池管理系统(BMS)与车载充电机的CAN通信协议,可供设计人员参考借鉴。
2022-10-12
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助推电动汽车发展的新动力:Soitec 的 SmartSiC?
如果说人类世界当前面临的最紧迫?;侨绾谓档投趸寂欧帕浚约趸阂丫斐傻脑帜研曰肪称苹狄约叭丝谒鸷?,那么,在当前的地球温室气体排放中,交通业的“贡献”最大,传统上它已被视为重要的污染源。
2022-10-11
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使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
氮化镓 (GaN) 是电力电子行业的热门话题,因为它可以使得 80Plus 钛电源、3.8kW/L 电动汽车 (EV) 车载充电器和 EV 充电站等设计得以实现。在许多应用中, GaN 能够提高功率密度和效率,因此它取代了传统的硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。但由于 GaN 的电气特性和它所能实现的性能,使用 GaN 进行设计面临与硅不同的一系列挑战。
2022-10-10
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wBMS技术:电动汽车制造商的新竞争优势
特斯拉对电池“超级工厂”的巨额投资,以及大众汽车计划到2030年在欧洲建设6座专用电池生产厂,均表明电池已成为汽车行业最具战略意义的组成部分。
2022-10-09
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使用碳化硅进行双向车载充电机设计
电动汽车(EV)车载充电机(OBC)可以根据功率水平和功能采取多种形式,充电功率从电动机车等应用中的不到 2 kW,到高端电动汽车中的 22 kW 不等。传统上,充电功率是单向的,但近年来,双向充电越来越受到关注。本文将重点关注双向 OBC,并讨论碳化硅(SiC)在中功率(6.6 kW)和高功率(11 - 22 kW)OBC 中的优势。
2022-09-27
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器件封装是高效散热管理的关键
汽车行业发展创新突飞猛进,从底盘到动力总成,从信息娱乐系统到联网和自动化系统,汽车设计的方方面面都有着日新月异的进步。然而,为人诟病的电动汽车(EV)充电用时问题(特别是在旅途中充电)带来的巨大不便,阻碍了电动汽车的推广普及,因此,车载充电器(OBC)设计或许将成为备受关注的领域。
2022-09-26
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无需附加传感器的升压PFC变换器输入功率估算可行性与准确性分析
PFC 变换器广泛应用于工业领域,它通过主线路提供直流输出电压,并同时保持高功率因数 (PF) 和低电流失真。其中部分应用,如电信、服务器、工作站电源和插电式电动汽车等,都需要实时测量有功输入功率以监控能耗,并实现系统效率的提升与智能系统管理。通常情况下,在桥式整流器前面添加专用的电压和电流传感器可以实现这种功率计量功能。但是,无论附加的传感器是基于分流还是基于霍尔效应,都会使电源成本、复杂性和功耗大幅增加。
2022-09-26
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电动汽车充电的三大设计注意事项
用于商业和住宅用途的典型电动汽车 (EV) 充电站设计包括电能计量、剩余电流检测(交流和直流)、隔离安全合规性、继电器和接触器,还具有驱动功能、双向通信以及服务和用户界面。虽然充电站的目标是高效地将电力传输到车辆,但实现电力传输是其最初的功能。
2022-09-20
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打破电动汽车“里程焦虑”,主驱能效如何升级?
因续航能力有限而导致的“里程焦虑”是许多消费者采用电动车的一个障碍。增加电池密度和提高能量转换过程的效率是延长车辆续航能力以缓解这种焦虑的关键。能效至关重要的一个关键领域是主驱逆变器,它将直流电池电压转换为所需的交流驱动,以为电机供电。
2022-09-19
- 突破效率极限:降压-升压稳压器直通模式技术解析
- 高效与静音兼得:新一代开关电源如何替代LDO?
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