SiC සහ IGBT තාක්ෂණයන් වේගයෙන් දියුණු වීමට චිත්‍රපට ධාරිත්‍රක උපකාරී වේ: YMIN ධාරිත්‍රක යෙදුම් විසඳුම්

薄膜电容OBC英文版

මෑත වසරවලදී, ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා ගබඩා කිරීම සහ විදුලි වාහන (EV) වැනි නව බලශක්ති කර්මාන්තවල වේගවත් සංවර්ධනය DC-Link ධාරිත්‍රක සඳහා ඇති ඉල්ලුමේ තියුණු වැඩිවීමකට හේතු වී තිබේ. කෙටියෙන් කිවහොත්, DC-Link ධාරිත්‍රක පරිපථයේ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඒවාට බස් කෙළවරේ ඉහළ ස්පන්දන ධාරා අවශෝෂණය කර බස් වෝල්ටීයතාවය සුමට කළ හැකි අතර, IGBT සහ SiC MOSFET ස්විචයන් ක්‍රියාත්මක වන විට ඉහළ ස්පන්දන ධාරා සහ අස්ථිර වෝල්ටීයතාවයන්ගේ අහිතකර බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා වන බව සහතික කරයි.

英文版

නව බලශක්ති වාහනවල බස් වෝල්ටීයතාවය 400V සිට 800V දක්වා වැඩි වන විට, පටල ධාරිත්‍රක සඳහා ඇති ඉල්ලුම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇත. දත්ත වලට අනුව, DC-Link තුනී පටල ධාරිත්‍රක මත පදනම් වූ විදුලි ධාවක ඉන්වර්ටර්වල ස්ථාපිත ධාරිතාව 2022 දී කට්ටල මිලියන 5.1117 දක්වා ළඟා වූ අතර එය විදුලි පාලනයේ ස්ථාපිත ධාරිතාවෙන් 88.7% කි. ටෙස්ලා සහ නයිඩෙක් වැනි බොහෝ ප්‍රමුඛ විදුලි පාලන සමාගම්වල ධාවක ඉන්වර්ටර් සියල්ලම DC-Link පටල ධාරිත්‍රක භාවිතා කරන අතර ඒවා ස්ථාපිත ධාරිතාවෙන් 82.9% ක් වන අතර විදුලි ධාවක වෙළඳපොලේ ප්‍රධාන ධාරාවේ තේරීම බවට පත්ව ඇත.

පර්යේෂණ පත්‍රිකාවලින් පෙනී යන්නේ සිලිකන් IGBT අර්ධ-පාලම් ඉන්වර්ටර් වල, සාම්ප්‍රදායික විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රක සාමාන්‍යයෙන් DC සබැඳියේ භාවිතා වන නමුත් විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රකවල ඉහළ ESR නිසා වෝල්ටීයතා වැඩිවීමක් සිදුවනු ඇති බවයි. සිලිකන් මත පදනම් වූ IGBT විසඳුම් සමඟ සසඳන විට, SiC MOSFET වලට ඉහළ මාරු කිරීමේ සංඛ්‍යාතයක් ඇත, එබැවින් අර්ධ-පාලම් ඉන්වර්ටරයේ DC සබැඳියේ වෝල්ටීයතා සර්ජ් විස්තාරය වැඩි වන අතර එමඟින් උපාංග ක්‍රියාකාරිත්වය පිරිහීමට හෝ හානි වීමට පවා ඉඩ ඇති අතර විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රකවල අනුනාද සංඛ්‍යාතය 4kHz පමණක් වන අතර එය SiC MOSFET ඉන්වර්ටර් වල වත්මන් රැළිය අවශෝෂණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ.

එබැවින්, ඉහළ විශ්වසනීයත්ව අවශ්‍යතා සහිත විදුලි ධාවක ඉන්වර්ටර් සහ ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා ඉන්වර්ටර් වැනි DC යෙදුම්වලදී,පටල ධාරිත්‍රකසාමාන්‍යයෙන් තෝරා ගනු ලැබේ. ඇලුමිනියම් විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රක හා සසඳන විට, ඒවායේ කාර්ය සාධන වාසි වන්නේ ඉහළ වෝල්ටීයතා ප්‍රතිරෝධය, අඩු ESR, ධ්‍රැවීය නොවන බව, වඩා ස්ථායී කාර්ය සාධනය සහ දිගු ආයු කාලයයි, එමඟින් ශක්තිමත් රැළි ප්‍රතිරෝධයක් සහ වඩාත් විශ්වාසදායක පද්ධති නිර්මාණයක් ලබා ගනී.

තුනී පටල ධාරිත්‍රක භාවිතා කරන පද්ධතිවලට SiC MOSFET වල ඉහළ සංඛ්‍යාත සහ අඩු අලාභයෙන් ප්‍රයෝජන ගත හැකි අතර නිෂ්ක්‍රීය සංරචකවල ප්‍රමාණය සහ බර අඩු කළ හැකිය. Wolfspeed පර්යේෂණවලින් පෙනී යන්නේ 10kW සිලිකන් මත පදනම් වූ IGBT ඉන්වර්ටරයකට ඇලුමිනියම් විද්‍යුත් විච්ඡේදක ධාරිත්‍රක 22 ක් අවශ්‍ය වන අතර 40kW SiC ඉන්වර්ටරයකට අවශ්‍ය වන්නේ තුනී පටල ධාරිත්‍රක 8 ක් පමණක් වන අතර PCB ප්‍රදේශය ද බෙහෙවින් අඩු වන බවයි.

666英文版

වෙළඳපොළ ඉල්ලුමට ප්‍රතිචාර වශයෙන්, YMIN ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් විසින් දියත් කරන ලද්දේMDP පටල ධාරිත්‍රක මාලාව, SiC MOSFET සහ සිලිකන් මත පදනම් වූ IGBT වලට අනුවර්තනය වීමට උසස් තාක්ෂණය සහ උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි. MDP ශ්‍රේණියේ ධාරිත්‍රක අඩු ESR, ඉහළ ඔරොත්තු දෙන වෝල්ටීයතාවය, අඩු කාන්දු ධාරාව සහ ඉහළ උෂ්ණත්ව ස්ථායිතාවයකින් සමන්විත වේ.

YMIN ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් හි චිත්‍රපට ධාරිත්‍රක නිෂ්පාදනවල වාසි:

YMIN ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් හි චිත්‍රපට ධාරිත්‍රක නිර්මාණය, මාරු කිරීමේදී වෝල්ටීයතා ආතතිය සහ ශක්ති අලාභය අඩු කිරීමට සහ පද්ධති බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට අඩු ESR සංකල්පය අනුගමනය කරයි. එයට ඉහළ ශ්‍රේණිගත වෝල්ටීයතාවයක් ඇත, ඉහළ වෝල්ටීයතා පරිසරයන්ට අනුවර්තනය වන අතර පද්ධති ස්ථායිතාව සහතික කරයි.

MDP ශ්‍රේණියේ ධාරිත්‍රකවල ධාරිතා පරාසය 1uF-500uF සහ වෝල්ටීයතා පරාසය 500V සිට 1500V දක්වා වේ. ඒවාට අඩු කාන්දු ධාරාවක් සහ ඉහළ උෂ්ණත්ව ස්ථායිතාවයක් ඇත. උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය සහ උසස් ක්‍රියාවලීන් හරහා, කාර්යක්ෂම තාප විසර්ජන ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම, සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම සහ බල ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධති සඳහා විශ්වාසදායක සහාය ලබා දීම සඳහා ය. ඒ සමඟම,MDP ශ්‍රේණියේ ධාරිත්‍රකප්‍රමාණයෙන් සංයුක්ත, බල ඝනත්වයෙන් ඉහළ වන අතර, පද්ධති ඒකාබද්ධතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම, ප්‍රමාණය සහ බර අඩු කිරීම සහ උපකරණ අතේ ගෙන යා හැකි හැකියාව සහ නම්‍යශීලී බව වැඩි කිරීම සඳහා නව්‍ය තුනී පටල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් භාවිතා කරයි.

YMIN ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් DC-Link පටල ධාරිත්‍රක ශ්‍රේණියේ dv/dt ඉවසීමේ 30% ක දියුණුවක් සහ සේවා කාලය 30% ක වැඩිවීමක් ඇති අතර එමඟින් SiC/IGBT පරිපථවල විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කරයි, වඩා හොඳ පිරිවැය-ඵලදායීතාවයක් ගෙන එයි, සහ මිල ගැටළුව විසඳයි.

 

 


පළ කිරීමේ කාලය: ජනවාරි-10-2025