<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    PIM模塊中整流橋的損耗計算

    發布時間:2022-06-17 來源:英飛凌 責任編輯:wenwei

    【導讀】在通用變頻器或伺服驅動器的設計中,經常會用到英飛凌的PIM模塊(即集成了二極管整流橋+剎車單元+IGBT逆變單元的模塊)。一般情況下PIM模塊中的整流二極管都是根據后面逆變IGBT的電流等級來合理配置的,且由于其多數都是連接電網工作于工頻50或60Hz工況,芯片結溫波動很小,因此其通常不會是IGBT PIM模塊是否適用的瓶頸,所以一般在器件選型時也不會特意去計算或仿真PIM模塊中整流橋部分的損耗。但有些客戶的機型要滿足一些特殊工況,或需要考慮模塊的整體損耗來做系統的熱設計,這時就需要計算整流橋的損耗。而目前我們在線仿真工具IPOSIM并不支持,所以在此介紹一種變通的計算方法,以備您不時之需。


    整流橋的損耗計算,在PIM模塊里的二極管電流能力都不大,且處于工頻開關,所以其開關損耗一般可以忽略,而只計算其導通損耗,相應的理論公式如下,其對晶閘管和二極管均適用(公式中各個變量的含義如下所示):


    1654684721836455.png

    公式(1)


    以上公式中的F因數取值,跟電路拓撲、輸出電流波形和器件導通角度都有關,具體取值可以參考下表:


    1654684706508873.png

    表(1)


    下面我們結合一個實例,來看一下具體計算的步驟和方法。


    應用工況:


    某客戶欲選用FP25R12W2T7用于三相400V輸入7.5kW的通用變頻器設計,額定輸出電流Iout=17Arms,過載1.5倍時:


    Iout@1.5*OL=17*1.5=25.5Arms,

    cosφ=0.9,m=1。


    需要評估一下整流二極管的最大損耗以方便其系統準確的熱設計。


    1.根據規格書,將模塊中的整流橋二極管的VF-IF曲線近似線性化VF=VT0+rTxIF,求得VT0和rT;


    此例中,查詢規格書并線性化整流二極管V-I曲線,可以求得:VF=0.7+7.3*10^(-3)*IF

    即對應公式(1)中的VT0=0.7,rT=7.3*10^(-3)


    1654684685335147.png

    6.png


    2.根據表(1)來確定F取值,F=IRMS/IAV。對三相整流橋且帶直流電容的應用場景,可以取F=2~3。


    3.根據拓撲及工況計算出整流橋的最大平均輸出電流值Idc.


    此例中,根據7.5kW過載時的工況條件,又結合公式:


    7.png


    可得出:Idc≈IM=Iout=25.5A@1.5*OL。


    4.求取每個橋臂中流過的平均電流值:


    對三相整流,公式中的IAV_arm=Idc/3;

    此例中,Iav_arm=Idc/3=25.5=8.5A。


    5.應用前面的公式(1)來計算損耗:


    1654684652958632.png


    6.計算結溫,看是否在芯片Tvjop允許的最大結溫以下。


    此例中,假定散熱器溫度為Th=90℃,且查詢規格書中RthJH=1.36K/W,則整流二極管的運行結溫為:


    Tvj=Th+Pv*Rthjh=90+10.7*1.36≈105 (℃),


    遠低于150℃的運行結溫,可以安全運行。


    1654684632587367.png


    至此,一個完整的計算過程就結束了。


    通過以上實例可以看出,PIM模塊中整流橋的損耗計算,實際上并不復雜,對嗎?只需簡單幾步,就可自己快速計算,您學會了嘛~~~



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    現代電機設計可改進便攜式真空吸塵器

    集成智能第1部分:EMI管理

    通過1-Wire技術簡化TWS耳機解決方案

    基于小華HC32F460的10萬RPM高速風筒方案

    高速光通信模塊設計

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    久久久久亚洲av成人无码电影| 五月天中文字幕mv在线女婷婷五月| 午夜成人无码福利免费视频| 亚洲无av在线中文字幕| 中文字幕日韩第十页在线观看| 亚洲成AV人片在线观看无码| 久久久无码精品午夜| 无码午夜人妻一区二区三区不卡视频| 国产乱妇无码大片在线观看| 视频二区中文字幕| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 中文有码vs无码人妻| 狠狠精品久久久无码中文字幕 | 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站| 人妻少妇偷人精品无码| 久久精品中文无码资源站| 最近中文字幕大全免费视频| 国产AV无码专区亚汌A√| 国产一区三区二区中文在线| 天堂√中文最新版在线| 无码人妻精品一区二区三区东京热| 天堂Aⅴ无码一区二区三区| 无码的免费不卡毛片视频| 成人无码区免费A∨直播| 日韩精品中文字幕无码一区| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 亚洲av无码专区在线播放| 精品亚洲AV无码一区二区| 日韩综合无码一区二区| 无码人妻丰满熟妇啪啪网站| 最好看的电影2019中文字幕 | 99精品久久久久中文字幕| 中文无码久久精品| 欧美日本中文字幕| 中文字幕一区二区三区在线观看| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 中文字幕高清有码在线中字| 亚洲日韩VA无码中文字幕| 无码精品国产dvd在线观看9久| 精品人妻无码区二区三区| 亚洲av成人无码久久精品|