Abstract:
The invention relates to a method for actuating the switching transistors of a rectifier which is provided for converting the phase voltages that are provided by a vehicle generator into a direct current voltage. Each switching transistor comprises a parasitic diode. An activation signal for initiating the conducting phase and a de-activation signal for ending the conducting phase are supplied to each control terminal of the switching transistors. A timer is started simultaneously with the provision of an activation signal and the de-activation signal is provided once a predetermined time period has passed.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ansteuerung der Schalttransistoren eines Gleichrichters, welcher zur Umwandlung der von einem Kraftfahrzeuggenerator bereitgestellten Phasenspannungen in eine Gleichspannung vorgesehen ist. Die Schalttransistoren enthalten jeweils eine parasitäre Diode. Den Steueranschlüssen der Schalttransistoren wird jeweils ein Einschaltsignal zur Einleitung der leitenden Phase und ein Ausschaltsignal zur Beendigung der leitenden Phase zugeführt. Zeitgleich mit der Bereitstellung eines Einschaltsignals wird ein Timer gestartet wird und das Ausschaltsignal nach Ablauf einer vorgegebenen Zeitdauer bereitgestellt.
Abstract:
Leistungshalbleiteranordnung (100, 400), umfassend:ein erstes und ein zweites Leistungshalbleitermodul (101, 102), wobei jedes Leistungshalbleitermodul (101, 102) eine erste Hauptseite (101_1, 102_1) und eine gegenüberliegende zweite Hauptseite (101_2, 102_2) umfasst und wobei die Leistungshalbleitermodule (101, 102) so angeordnet sind, dass eine Hauptseite (101_2) des ersten Leistungshalbleitermoduls (101) und eine Hauptseite (102_1) des zweiten Leistungshalbleitermoduls (102) einander zugewandt sind, undein Kühlergehäuse (103) zur direkten Flüssigkeitskühlung der Leistungshalbleitermodule (101, 102), wobei das Kühlergehäuse (103) einen Fluidkanal (104) umfasst,wobei mindestens eine Hauptseite (101_1) des ersten Leistungshalbleitermoduls (101) eine Seitenwand des Fluidkanals (104) bildet,wobei ein erster Einlass oder Auslass (105) des Fluidkanals (104) an der ersten Hauptseite (101_1) des ersten Leistungshalbleitermoduls (101) angeordnet ist,wobei ein zweiter Einlass oder Auslass (106) des Fluidkanals (104) an der zweiten Hauptseite (102_2) des zweiten Leistungshalbleitermoduls (102) angeordnet ist, undwobei ein dritter Einlass oder Auslass (401) des Fluidkanals (104) zwischen dem ersten und dem zweiten Leistungshalbleitermodul (101, 102) angeordnet ist, so dass der Fluidkanal (104) in der Leistungshalbleiteranordnung (100, 400) mäandert,wobei eine Strömungsrichtung in dem Fluidkanal (104) entlang der ersten Hauptseite (101_1, 102_1) und eine Strömungsrichtung entlang der zweiten Hauptseite (101_2, 102_2) jedes Leistungshalbleitermoduls (101, 102) in entgegengesetzte Richtungen ausgerichtet sind.
Abstract:
Eine Leistungshalbleiteranordnung umfasst ein erstes und ein zweites Leistungshalbleitermodul, wobei jedes Leistungshalbleitermodul eine erste Hauptseite und eine gegenüberliegende zweite Hauptseite umfasst und wobei die Leistungshalbleitermodule so angeordnet sind, dass eine Hauptseite des ersten Leistungshalbleitermoduls und eine Hauptseite des zweiten Leistungshalbleitermoduls einander zugewandt sind, und ein Kühlergehäuse zur direkten Flüssigkeitskühlung der Leistungshalbleitermodule, wobei das Kühlergehäuse einen Fluidkanal umfasst, wobei mindestens eine Hauptseite des ersten Leistungshalbleitermoduls eine Seitenwand des Fluidkanals bildet, und wobei eine Strömungsrichtung im Fluidkanal entlang der ersten Hauptseite und eine Strömungsrichtung entlang der zweiten Hauptseite des ersten Leistungshalbleitermoduls in entgegengesetzte Richtungen ausgerichtet sind.
Abstract:
Es wird eine Schaltungsanordnung beschrieben. Die Schaltungsanordnung umfasst eine erste Halbbrücke mit einem ersten Steuerbaren Halbleiterschalter und einer ersten Diode. Der erste steuerbare Halbleiterschalter ist zwischen ein erstes konstantes Versorgungspotential und einem Mittelabgriff der ersten Halbbrücke geschaltet. Die erste Diode ist zwischen den Mittelabgriff und einem konstanten Referenzpotential geschaltet. Eine zweite Halbbrücke umfasste eine zweite Diode und einen zweiten steuerbaren Halbleiterschalter. Die zweite Diode ist zwischen ein zweites konstantes Potential, welches höher ist als das erste Potential, und einen Mittelabgriff der zweiten Halbbrücke geschaltet. Der zweite steuerbare Halbleiterschalter ist zwischen den Mittelabgriff und dem konstanten Referenzpotential geschaltet. Eine Treiberschaltungsanordnung steuert den Leitungszustand des ersten und des zweiten Halbleiterschalters, wodurch der Stromfluss durch eine Erregerspule gesteuert wird, welche zwischen die beiden Mittelabgriffe geschaltet werden kann.