找到 4 条结果 · IEEE Transactions on Power Electronics

排序:
功率器件技术 SiC器件 功率模块 可靠性分析 ★ 5.0

半桥封装SiC功率MOSFET动态电容的一步提取法用于EMI分析

One-Step Method of Dynamic Capacitances Extraction From a SiC Power MOSFET in a Half-Bridge Package for EMI Analysis

Jaewon Rhee · Sanguk Lee · Changmin Lee · Seongho Woo 等7人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

本文提出了一种从半桥封装SiC MOSFET中提取动态电容的一步法,旨在优化电路设计与电磁兼容性(EMI)分析。动态电容特性对MOSFET的开关行为至关重要,该方法为高频功率变换器的EMI预测与抑制提供了精确的参数支持。

解读: 该研究直接服务于阳光电源的核心功率变换技术。随着公司组串式逆变器(如SG系列)及储能系统(如PowerTitan)向更高功率密度和更高开关频率演进,SiC器件的应用已成为主流。准确的动态电容提取方法能显著提升EMI滤波器设计的精确度,减少反复调试成本,并优化开关损耗。建议研发团队将此方法集成至iSo...

功率器件技术 功率模块 可靠性分析 有限元仿真 ★ 4.0

一种用于EMI分析的多芯片功率模块寄生电容高效提取方法

An Efficient Capacitance Extraction Method for Multichip Power Modules for EMI Analysis

Jaewon Rhee · Sanguk Lee · Seungmin Ha · Changmin Lee 等9人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2026年3月

本文针对多芯片功率模块(MCPMs)提出了一种高效的寄生电容提取方法。在汽车逆变器等高频开关应用中,准确提取寄生参数对电磁干扰(EMI)分析至关重要。该方法特别适用于集成了多个半桥单元的多桥MCPM结构,旨在解决复杂模块内部寄生参数表征的难题,从而提升电力电子系统的可靠性与EMI设计水平。

解读: 该研究对阳光电源的功率器件选型与模块化设计具有重要参考价值。在阳光电源的组串式逆变器及PowerTitan/PowerStack储能变流器(PCS)中,高功率密度设计往往伴随着复杂的电磁兼容挑战。通过该方法精确提取多芯片功率模块的寄生电容,可优化PCB布局与驱动电路设计,有效抑制高频开关过程中的EM...

拓扑与电路 PFC整流 DC-DC变换器 充电桩 ★ 3.0

恒功率负载无线电能传输系统的精确整流器表征与改进建模

Accurate Rectifier Characterization and Improved Modeling of Constant Power Load Wireless Power Transfer Systems

Jingdong Sun · Jonghyun Cho · Anfeng Huang · Hongseok Kim 等5人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2020年8月

无线电能传输(WPT)技术在多领域应用广泛,但现有建模方法常依赖不切实际的假设或仅关注线圈部分。本文提出了一种涵盖关键环节的WPT系统级模型,重点解决了恒功率负载下的整流器精确表征与系统建模难题,提升了设计效率与准确性。

解读: 该研究关注无线电能传输(WPT)中的整流器建模与恒功率负载特性,与阳光电源的电动汽车充电桩业务具有一定技术关联。虽然目前主流充电桩以有线为主,但随着大功率无线充电技术的演进,该建模方法可优化充电模块的效率与稳定性。建议研发团队关注其在提升充电桩功率密度及应对复杂负载波动方面的应用,为未来无线充电产品...

拓扑与电路 双向DC-DC 功率模块 充电桩 ★ 2.0

双侧LCC无线电能传输系统的谐波磁场频率选择性抑制方法

Frequency-Selective Suppression Method of Harmonic Magnetic Field for Double-Sided LCC Wireless Power Transfer Systems

Seongho Woo · Yujun Shin · Jaewon Rhee · Hyunsoo Lee 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年4月

本文提出了一种选择性抑制无线电能传输(WPT)系统谐波磁场的方法。WPT系统通过磁场传输能量,不可避免地产生漏磁场。同时,逆变器或整流器的高频开关产生方波电压,导致谐波分量增加。该方法旨在通过特定频率的抑制策略,降低系统运行中的电磁干扰与漏磁影响。

解读: 该技术主要针对无线电能传输(WPT)领域的电磁兼容与漏磁抑制,与阳光电源目前的电动汽车充电桩业务存在技术交叉点。虽然阳光电源目前以有线充电桩为主,但随着大功率无线充电技术在电动汽车及储能移动补能场景的潜在应用,该谐波抑制方法可为未来无线充电产品的电磁兼容设计提供参考。建议研发团队关注该拓扑在降低高频...