Mejorar la eficacia y la fiabilidad

Con corrección del factor de potencia (PFC) trifásica de Viena
Diseño de referencia de corrección del factor de potencia (PFC) trifásico de Microchip Vienna

Diseño de referencia de corrección del factor de potencia (PFC) trifásico de Microchip Vienna

Optimice sus sistemas trifásicos de corrección del factor de potencia (PFC) con el avanzado diseño de referencia Vienna PFC de Microchip, ideal para cargadores de vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos (EV), así como para aplicaciones de fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) de alta potencia. Aprovechando la tecnología de vanguardia de carburo de silicio (SiC), este diseño utiliza nuestros MOSFET mSIC™ y diodos de barrera Schottky (SBD) para lograr una impresionante eficiencia del 98,6% a una salida de 30 kW.

Microchip

Corrección del factor de potencia (PFC) trifásica de Viena - de Microchip

El rectificador Vienna es una topología de rectificador trifásico de tres niveles ampliamente reconocida por su alta eficiencia y baja distorsión armónica. Está diseñado para convertir la corriente alterna en corriente continua con pérdidas mínimas, lo que lo convierte en una opción excelente para aplicaciones que requieren una alta calidad de potencia y fiabilidad.

Ventajas del diseño

Alta eficiencia: Alcanza más del 98% de eficiencia, reduciendo el consumo de energía y los costes operativos.

Baja distorsión armónica: La topología de tres niveles minimiza la distorsión armónica total (THD) para mejorar la calidad de la energía y reducir la tensión en los componentes eléctricos.

Fiabilidad mejorada: los MOSFET y diodos mSIC™ garantizan un funcionamiento fiable a largo plazo y minimizan los costes de mantenimiento.

Características

  • Optimizado para un rendimiento de alta potencia para aplicaciones de alta eficiencia de 30 kW
  • Componentes de SiC avanzados, incluidos diodos de mSiC de 1200 V y MOSFET de mSiC de 700 V con gran capacidad de conmutación inductiva no bloqueada (UIS) de avalancha/repetición.
  • El funcionamiento a alta frecuencia ofrece un alto rendimiento a una frecuencia de conmutación de 140 kHz
  • Rango de tensión de entrada de 380/400VRMS, 50 Hz o 60 Hz
  • La robusta tensión de salida proporciona 700 VCC estables
  • Diseño de placa de circuito impreso optimizado para cumplir los requisitos de seguridad y EMI
  • Control digital preciso realizado por el controlador de señales digitales (DSC) dsPIC33CH
  • Temperatura de funcionamiento de -40°C a +85°C
  • Más del 98% de eficacia
  • Sobretensión, sobrecorriente, cortocircuito y protección térmica

Diagrama de solución

Cargadores de VE

El diseño está pensado para cargadores de vehículos eléctricos híbridos (VEH) y eléctricos (VE), y alcanza una eficiencia del 98,6% con una potencia de salida de 30 kW.

Industrial

Diseñado para mejorar la seguridad, la gestión de la tensión de corriente, la resistencia a la tensión mecánica y la inmunidad al ruido.

Centro de datos

Diseñado para convertir la alimentación de CA en CC con pérdidas mínimas, lo que lo convierte en una excelente opción para aplicaciones que requieren una alta calidad y fiabilidad.

Microchip SiC adicional Tecnología

Con los controladores de puerta digitales SiC de Microchip, los usuarios experimentan una reducción de las pérdidas por conmutación y una mejora de la densidad del sistema.
Microchip ofrece una línea completa de placas adaptadoras de módulos (MAB) y núcleos de controladores de puerta que dan como resultado placas de controladores de puerta plug-and-play totalmente funcionales.

Apoyo al diseño de energía y potencia

Permítanos evaluar su proyecto y ayudarle a llevar su visión al mercado con mayor rapidez.

Acerca de nuestro equipo de expertos

Nuestro equipo de ingenieros de aplicaciones globales está a su disposición para responder a sus preguntas y garantizar que el diseño de su sistema de conversión de potencia o almacenamiento de energía cumpla sus expectativas de rendimiento. Si está pasando del silicio al nitruro de galio (GaN) o al carburo de silicio (SiC), le ayudaremos a identificar el dispositivo de conmutación adecuado para lograr la densidad de potencia y la mayor eficiencia que requiere su aplicación.