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測試技術革命:函數發生器與電源融合打造超級測試平臺
在電子測試領域,函數發生器與直流電源的深度融合正引發測試方法的革命性變革。這種創新組合不僅顯著提升了測試效率和精度,更為工程師提供了模擬復雜真實場景的強大能力,從太陽能逆變器驗證到電池系統測試,展現出前所未有的應用潛力。
2025-11-16
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安森美光伏方案剖析:助力逆變器能效全面升級
隨著全球能源轉型加速,太陽能逆變器技術正經歷革命性變革。目前市場主流組串式逆變器憑借其卓越的靈活性和安裝便捷性,已成為光伏系統的核心選擇。安森美作為功率半導體領域的領導者,通過創新的器件設計和系統級優化,持續推動逆變器功率密度提升與成本下降。其解決方案不僅大幅提升了能量轉換效率,更為住宅、商業和公用事業等不同應用場景提供了量身定制的技術路徑,助力光伏產業實現更高水平的能源利用效率。
2025-09-08
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光伏電流檢測技術革命:TI封裝內霍爾傳感器如何重塑太陽能系統效能?
在光伏系統邁向智能化與高效化的進程中,德州儀器(TI)最新推出的TMCS112x/113x系列封裝內霍爾效應電流傳感器正引發行業變革。這款集成度極高的解決方案以±0.5%的測量精度、-40°C至125°C的寬溫穩定性,以及3.5mm×4mm的超緊湊尺寸,正在替代傳統的穿孔式傳感器,為從微型逆變器到兆瓦級光伏電站的全場景電流檢測樹立新標準。
2025-08-08
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GaN如何讓光伏充電控制器更高效更小巧?TI給出答案
在光伏系統中,充電控制器的效率與體積直接影響太陽能利用率和安裝成本。傳統設計多采用MOSFET方案,而德州儀器(TI)推出的中壓GaN器件LMG2100,通過集成驅動與電源環路優化,為光伏充電控制器帶來了效率、尺寸與成本的全面突破。
2025-07-24
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從IGBT到GaN:10kW串式逆變器設計的關鍵要點與性能優勢解析
隨著全球對能源可持續性與安全性的關注升溫,住宅太陽能儲能系統需求持續攀升。當前市場上,2kW級微型逆變器已實現集成儲能功能,而更高功率場景則需依賴串式逆變器或混合串式逆變器。本文聚焦基于TI GaN FET的10kW單相串式逆變器設計,探討其技術優勢與核心設計要點,為住宅太陽能應用提供高能效、高密度的解決方案參考。
2025-07-16
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學子專區論壇- ADALM2000實驗:脈寬調制
脈寬調制(PWM)是一種將模擬信號編碼為單個數字位的方法。PWM信號由定義其行為的兩個主要分量組成:占空比和頻率。它通過將消息編碼成脈沖信號來傳輸信息,可用于電機等電子設備的功率控制,也可用作光伏太陽能電池充電器的主要算法。
2025-04-11
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如何利用4200A-SCS參數分析儀研究光伏材料和太陽能電池的電學特性
隨著清潔能源需求增長,太陽能的潛力日益受到關注,太陽能電池通過吸收光子釋放電子,將陽光直接轉化為電能。電氣測試廣泛用于研發和生產中,以表征其性能,包括直流/脈沖電壓測量、交流電壓測試等,分析關鍵參數如輸出電流、轉換效率和最大功率輸出,常結合不同光強和溫度條件進行。
2025-03-07
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意法半導體和ENGIE在馬來西亞簽訂可再生能源發電供電長期協議
服務多重電子應用領域、全球排名前列的半導體公司意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM) 于11月7日宣布與BKH Solar Sdn Bhd太陽能發電公司簽訂為期21年的購電協議(PPA)。BKH Solar Sdn Bhd是全球著名的低碳能源服務公司ENGIE Renewable SEA Pte Ltd (ENGIE) 和馬來西亞迅速崛起的太陽能開發商Conextone energy Sdn Bhd的合資公司。
2024-12-10
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貿澤電子攜手安森美和Würth Elektronik推出新一代太陽能和儲能解決方案
專注于引入新品的全球電子元器件和工業自動化產品授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics) 攜手安森美 (onsemi) 和 Würth Elektronik為持續增長的太陽能逆變器市場提供豐富的解決方案。
2024-12-09
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6個技術點,帶您理解用于電池儲能系統的 DC-DC 功率轉換拓撲結構
近年來, 太陽能等可再生能源的應用顯著增長。推動這一發展的因素包括政府的激勵措施、技術進步以及系統成本降低。雖然光伏(PV)系統比以往任何時候都更加合理, 但仍然存在一個主要障礙, 即我們最需要能源時,太陽能并不產生能源。清晨,當人們和企業開始一天的工作時,對電網的需求會上升;晚上,當人們回到家中時,對電網的需求也會上升。然而,太陽能發電是在太陽升起后逐漸攀升的,但在需求量大的時段,如傍晚太陽落山后,還是無法提供能源。因此,太陽能等可再生能源越來越多地與儲能系統集成, 以儲存能源供后續使用。
2024-06-11
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用于電池儲能系統 (BESS) 的 DC-DC 功率轉換拓撲結構
近年來,太陽能等可再生能源的應用顯著增長。推動這一發展的因素包括政府的激勵措施、技術進步以及系統成本降低。雖然光伏(PV)系統比以往任何時候都更加合理,但仍然存在一個主要障礙,即我們最需要能源時,太陽能并不產生能源。清晨,當人們和企業開始一天的工作時,對電網的需求會上升;晚上,當人們回到家中時,對電網的需求也會上升。然而,太陽能發電是在太陽升起后逐漸攀升的,但在需求量大的時段,如傍晚太陽落山后,還是無法提供能源。因此,太陽能等可再生能源越來越多地與儲能系統集成,以儲存能源供后續使用。
2024-05-10
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MPPT常用拓撲原理與英飛凌實現方法
MPPT(Maximum Power Point Tracking)是光伏逆變器系統實現最大程度利用太陽能的關鍵部分,不同的MPPT拓撲有各自的特點。本文將對比常見的三種MPPT電路,并對雙boost (Dual Boost)的開關模式限制做了原理性分析,直觀解釋了Dual Boost 在MPPT中無法交錯開關。針對不同的電壓與電流等級,本文提供了英飛凌針對各種拓撲的參考器件選型方案,為設計高效可靠的MPPT提供便利。
2024-04-30
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