Die Firma Negal Engineering AG entwickelt und produziert seit 1992 hocheffiziente Leistungselektronik-Lösungen für die Bereiche Industrie- und allgemeine Steuerungstechnik. Durch den Einsatz von neusten SiC- und GaN-Halbleitern mit intelligenter, digitaler Ansteuerung können Schaltungsverluste drastisch reduziert und die Effizienz markant gesteigert werden.
Massgeschneiderte Lösungen hinsichtlich spezifischer Anforderungen und Formfaktoren sind unsere Stärke.
In den letzten Jahren haben sich Schwerpunkte herausgebildet, zu denen ein umfangreiches Expertenwissen aufgebaut wurde. Durch den Einsatz von Mikro-Prozessoren sind Lösungen mit erweiterter Funktionalität möglich geworden. So kann eine
USV-Stromversorgung mit unterschiedlichen Laderegler-Funktionen realisiert werden mit nur einer Leistungsstufe. Der Betriebsmodus wird angepasst und auch Diagnose-Funktionen stehen zur Verfügung.
Digitale Stromversorgung
Die smarte Speisung der Zukunft
Leistungselektronik - digital gesteuert!
Auf Ihre Bedürfnisse angepasst!
Praxisvorteile:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wünschen Sie weitere Informationen?
Bitte rufen Sie uns unter +41 (0)71 245 87 03 an oder schreiben Sie eine E-Mail an info@negal.ch
Ultrahochdynamisches Schaltnetzgerät
Für Anwendungen, bei welchen eine hoch dynamische Änderung der Ausgangsspannung erforderlich ist, bietet sich unsere neue Klasse volldigitaler Schaltnetzgeräte an. Um die hohe Dynamik in beide Richtungen zu gewährleistet, muss das Netzgerät die elektrische Energie der Ausgangskondensatoren aktiv zurück in die Zwischenkreis-Kondensatoren entladend können. Dies wird durch eine Endstufe mit galvanischer Trennung umgesetzt, bei welcher sämtliche Dioden durch MOS FETs ersetzt wurden. Mittels geeigneter Regelalgorithmen lässt sich die Endstufe daher bidirektional betreiben.
Mit diesem Funktionsprinzip wurden bereits Netzgeräte bis zu 6kV oder kleineren Ausgangsspannungen realisiert. Kleinere Spannungen sind problemlos möglich. Je nach Anforderung kommen
dabei SiC oder GaN MOSFETs zum Einsatz. Die Sollwertvorgabe erfolgt über ein analoges oder
digitales Control Interface, wie zum Beispiel RS232, RS-485/RS422 oder Bluetooth.
Die Messung zeigt den Verlauf der Ausgangsspannung für einen Sinus-, einen Dreieck- und eine
Rechtecksollwert. Der Sollwert wird in diesem Beispiel mit einem analogen 0-10V Signals vorgegeben.
Der Ausgangspannungsbereich beträgt 5kV.
Bei optimaler Wahl der Halbleiter ist eine hoher Wirkungsgrad erreichbar. Die Mehrkosten der
hochwertigeren Halbleiter können dabei weitgehend durch ein einfacheres Kühlkonzept kompensiert
werden. Falls sie weitere Informationen benötigen, freuen wir uns auf ihre Kontaktaufnahme.
Digitales Schaltnetzteil
Durch den rein digitalen Aufbau eines Schaltnetzteils werden weniger Bauteile benötigt, die anfällige Regelung über einen analogen Optokoppler entfällt und es können diverse Zusatzfunktionen flexibel ausprogrammiert werden. Moderne Mikroprozessoren erlauben es immer den passenden Betriebsmodus zu wählen. So läuft die Schaltung bezüglich des Wirkungsgrades und EMV jederzeit optimal. Im Gegensatz hierzu verfügen analoge Kontroller zwar über zahlreiche Spezialfunktionen, erfahrungsgemäss sind diese jedoch undurchsichtig und fehleranfällig. Die Regelung des digitalen Schaltnetzteils erfolgt auf der Sekundärseite. Das Gate-Signal des FETs wird sekundärseitig vom Mikroprozessor erzeugt und mittels eines Digital-Kopplers auf die Primärseite
übertragen. Der Einsatz eines analogen Optokopplers und dessen Bauteiltoleranzen und Temperatureinflüsse entfallen somit.
Der Entwicklungsaufwand einer digitalen Lösung lässt sich einfacher abschätzen, im Gegensatz hierzu können analoge Kontroller, insbesondere wenn sie für Sperrwandler eingesetzt werden, während der Entwicklung immer wieder für Überraschungen sorgen. Durch die separate interne Hilfsspeisung, sind eine kleine Standby-Leistung, ein definiertes Verhalten bei Überlast und Kurzschluss, sowie eine Netzspannungsüberwachung möglich. Die digitale Lösung bietet ein flexibles Bedienkonzept, um kundenspezifische Bedürfnisse umzusetzen, bedarf es in der Regel
lediglich einer Software-Änderung.
Einige Bespiele von Funktionen welche mit einer digitalen Lösung einfach integriert werden können:
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EMV-Filter Design-Software
Schaltnetzteile kommen bisher kaum ohne lebensdauerbegrenzende Elektrolytkondensatoren aus. Speziell bei höheren Leistungen (>100W) sind die Aluminium-Elektrolytkondensatoren die meist verwendeten Energiespeicher. Hauptsächlich hohe Umgebungstemperaturen und Rippelströme beeinflussen die Geschwindigkeit des Austrocknens erheblich und damit die Lebensdauer von Kondensatoren. Negal Engineering hat eine Stromversorgung ohne Elektrolytkondensatoren entwickelt. Gerade bei LED-Anwendungen sind Netzgeräte mit langer Lebensdauer unverzichtbar.
Datenblatt: flyer_efsyn_dt.pdf