В закрытом шкафу замыкает ветвь 800-вольтовой DC-шины: питание соседних участков ещё можно сохранить. Тот же дефект у разъёма стойки, рядом с которым работает инженер, требует мгновенно погасить участок. SolarEdge и NVIDIA описали защиту, где решение зависит от зоны аварии, а SolarEdge заявила о работе лабораторной MV→800 VDC ступени под нагрузкой. →
На 800-вольтовой шине команда «выключить» не заставляет ток исчезнуть: запасённая в проводниках энергия продолжает толкать его дальше. Как разорвать такую DC-аварию, если ток не обязан сам пройти через ноль? SolarEdge и Infineon строят для этой задачи полупроводниковый автомат; его заявленная цель — уложиться в несколько микросекунд. →
Пиковая просьба GPU о мощности обычно докатывается через всю силовую цепь до сетевого преобразователя. Infineon и Skeleton предлагают оставить медленный поток энергии SiC-преобразователю MV AC в HVDC, а краткие провалы и всплески ловить рядом с нагрузкой связкой GaN и суперконденсаторов. Принцип развязки питания с печатной платы пытаются перенести на уровень дата-центра. →
Двигатель на 4.16 кВ обычно тянет за собой многоуровневый инвертор, лес ключей, драйверов и сложную силовую шину. Wolfspeed представила характеризацию 10-кВ SiC MOSFET-модуля именно для двухуровневого высокоскоростного привода таких двигателей в насосных и газовых установках. Идея проста по схеме и крайне трудна по физике: удержать почти весь средневольтный DC-link одним классом ключей. →
Переменный ток нельзя надёжно разорвать одиночным MOSFET: в одну из полуволн дорогу найдёт его встроенный диод. Infineon спрятала обычную пару встречно-последовательных SiC-ключей внутрь одного верхнеохлаждаемого Q-DPAK. Получился 750-вольтовый двунаправленный выключатель, где корпус стал частью силовой топологии. →
Полумост обычно начинается на плате с двух силовых транзисторов, горячей коммутационной петли и поиска места для радиатора. Infineon поместила два 750-вольтовых CoolSiC G2 MOSFET в один тонкий H-DPAK, оставив оба затвора независимыми. Получилась готовая силовая ячейка для преобразователя, которую можно охлаждать через верх корпуса. →
На столе это силовой модуль D3 шириной 62 мм, знакомый по промышленным инверторам. Но внутри его полумоста стоят SiC-ключи на 3.3 кВ — напряжение, на котором твердотельный трансформатор обычно строит длинную последовательность ячеек. Почему привычный корпус вдруг становится деталью многокиловольтной архитектуры? →
Силовой модуль размером с книгу держит 3.3 кВ и при температуре корпуса 90 °C проводит 908 А. Wolfspeed выводит такой SiC-полумост в преобразователи с DC-шиной от 2 кВ, где прежде ключ в каждом положении плеча часто приходилось собирать из нескольких последовательно включённых транзисторов. Высокое напряжение здесь покупает не только запас по пробою, но и более простую топологию силовой части. →