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電子發(fā)燒友網(wǎng)>制造/封裝>全新4.5 kV XHP? 3 IGBT模塊讓驅(qū)動器實現(xiàn)尺寸小型化和效率最大化

全新4.5 kV XHP? 3 IGBT模塊讓驅(qū)動器實現(xiàn)尺寸小型化和效率最大化

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2018-04-26 08:55:286738

高頻驅(qū)動,有利于外圍元器件的小型化

在PWM逆變器驅(qū)動時的損耗仿真中,與同等額定電流的IGBT模塊相比,相同開關(guān)頻率的損耗在5kHz時減少30%、20kHz時減少55%,總體損耗顯著降低。在20kHz時,散熱器所需尺寸可比預期小88%。另外,通過高頻驅(qū)動,可使用更小體積的外圍無源器件,可進步一實現(xiàn)設備的小型化。
2018-06-15 14:58:274678

如何使用結(jié)構(gòu)洞和度折扣進行影響力最大化的算法

在社會網(wǎng)絡影響力最大化(IM)算法中,針對目前僅選取局部最優(yōu)節(jié)點造成的影響范圍較小的問題,綜合考慮核心節(jié)點和結(jié)構(gòu)洞節(jié)點的傳播優(yōu)勢,提出了一種基于結(jié)構(gòu)洞和度折扣的最大化算法( SHDD)。首先,該算
2018-12-24 15:54:0010

Maxim MAX16841最大化效率離線LED驅(qū)動解決方案

驅(qū)動器,并提供有源功率因素修正(PFC),既可用于隔離(如反激)和非隔離(如降壓)配置。MAX16841采用恒定頻率控制技術(shù)以得到最大化效率,通用輸入電壓90V 到264V AC,主要用在帶TRIAC
2019-03-24 20:35:01386

如何通過PMBus改變Arm Cortex μP內(nèi)核電壓實現(xiàn)效率最大化

ADI Guneet Chadha演示如何通過PMBus改變Arm Cortex μP內(nèi)核電壓,實現(xiàn)效率最大化當最終硅芯電壓從最初預期值改變時,此信息很有用
2019-07-24 06:17:002203

福特推出全新10座小巴 意圖實現(xiàn)能源效率和電動車續(xù)航里程最大化

據(jù)外媒報道,福特公司推出全新10座小巴TransitSmart Energy Concept,探索實現(xiàn)能源效率和電動車續(xù)航里程最大化的新技術(shù)。
2019-04-25 15:43:221943

Power Integration推出門極驅(qū)動器系統(tǒng) 可支持不同功率模塊

耐用介于1.7 kV4.5 kVIGBT、混合型和碳化硅(SiC) MOSFET功率模塊。該系統(tǒng)由一個中央絕緣主控制(IMC)和一到四個模塊適配型門極驅(qū)動器(MAG)組成。IMC提供4.5 kV
2019-07-02 16:57:324824

如何在不犧牲質(zhì)量的情況下最大化PCB生產(chǎn)效率

,最大化質(zhì)量和效率變得更加容易,因為它們之間不是間接成比例的。為了更好地理解這一點,讓我們定義 PCB 生產(chǎn)的質(zhì)量和效率。然后,我們可以探索如何最大化這些屬性。 PCB 生產(chǎn)質(zhì)量與效率 在考慮生產(chǎn) PCB 時,由于生產(chǎn)量小且批量大,因此必
2020-10-09 21:12:571089

效率雙向多節(jié)電池主動平衡器可在串接式電池組中實現(xiàn)容量恢復的最大化

效率雙向多節(jié)電池主動平衡器可在串接式電池組中實現(xiàn)容量恢復的最大化
2021-03-19 05:11:038

社交網(wǎng)絡影響力最大化算法及研究綜述

社交網(wǎng)絡影響力最大化算法及研究綜述
2021-06-02 14:36:026

基于互信息最大化的Raptor碼優(yōu)化設計方法

基于互信息最大化的Raptor碼優(yōu)化設計方法
2021-07-02 11:47:558

箱包出口訂單暴漲, APS計劃排產(chǎn)助力箱包企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)效率最大化

APS計劃排產(chǎn)可以提高設備利用率,充分利用設備產(chǎn)能,減少停機換產(chǎn)損失。助力箱包企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)效率最大化
2022-10-26 17:25:28589

不同led燈驅(qū)動器的區(qū)別 如何看懂LED驅(qū)動器上的參數(shù)

LED燈驅(qū)動器效率也會影響使用,具有更高效率驅(qū)動器可使LED燈更加節(jié)能,并最大化LED燈的使用壽命。
2023-04-26 18:20:3414295

實現(xiàn)小型化電源設計的4個小技巧

實現(xiàn)小型化電源設計的4個小技巧
2023-10-17 17:59:06292

提高4.5kV IGBT模塊的功率密度

提高4.5kV IGBT模塊的功率密度
2023-11-23 15:53:38280

全新4.5kV XHP? 3 IGBT模塊驅(qū)動器實現(xiàn)尺寸小型化效率最大化

許多應用都出現(xiàn)了采用更小IGBT模塊,將復雜設計轉(zhuǎn)移給產(chǎn)業(yè)鏈上游的明顯趨勢。為了順應小型化和集成化的全球趨勢,英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX/OTCQX代碼:IFNNY)推出
2024-01-05 08:13:54102

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