
Solutions de pompes à chaleur par onsemi
La pompe à chaleur est un moyen éprouvé de fournir un chauffage sûr et durable alimenté par une électricité à faibles émissions. Cette technologie est centrale dans la transition mondiale vers un chauffage sûr et durable.‐ Cependant, l’objectif principal des pompes à chaleur est de fournir du chauffage, bien que les pompes à chaleur à cycle inversé puissent également à la fois chauffer et refroidir. En raison de leur capacité à récupérer la chaleur perdue et à élever leur température à des niveaux plus pratiques, elles possèdent un potentiel important en matière d’économie d’énergie.
Tendances de conception pour le CVC
- Densité de puissance élevée avec une dissipation de puissance minimale, une efficacité élevée et de faibles EMI
- Conception évolutive pour différentes échelles de puissance des pompes à chaleur
- Conception et intégration robustes pour une longue durée de vie - protection contre les influences environnementales
- Réduction de la taille -> un boîtier d’onduleurs plus petit définit l’ensemble de la conception

Figure 1 : Comment les pompes à chaleur fonctionnent-elles ?
Les pompes à chaleur (figure 1) peuvent répondre aux besoins de chauffage, de refroidissement et de déshumidification. Elles constituent une solution éprouvée et durable pour le chauffage alimenté par l’électricité. Elles représentent une option respectueuse de l’environnement pour votre maison et votre bureau. Elles nous aident à abandonner les combustibles fossiles au profit de technologies d’énergies davantage renouvelables. Face aux préoccupations mondiales concernant la sécurité énergétique et l’engagement envers le climat, les pompes à chaleur apparaissent comme étant le principal outil de décarbonisation des systèmes de chauffage des locaux et de l’eau.
Schéma fonctionnel triphasé
Schéma fonctionnel monophasé
Principales caractéristiques

Module de puissance intelligent
- Le module de puissance intelligent (IPM) contient un étage de puissance d’onduleur, un pilote de grille, un NTC (en option), une diode d’amorçage et des interrupteurs d’alimentation
- Amenez le niveau de puissance jusqu’à 1-20kW pour les variateurs AC à entrée monophasée et triphasée
- Cuivre à liaison directe :
- Excellente conductivité thermique : 24 (AL2O3) à 170 (ALN) W/mK
- Isolation parfaite et aucune dégradation : >20kV/mm
- Énorme résistivité >10Ωcm à 20°C
- Gamme de températures étendue : -55°C à 850°C
- Boîtiers courants pour le remplacement du P2P
- SiC à l’intérieur pour une amélioration considérable de l’efficacité

Contrôleurs PFC
- Contrôleurs de pointe monophasés, Totem Pole ou avec PFC intégrée pour augmenter l’efficacité
- FAN9673 avec PFC intégrée
- NCP1681 avec PFC intégrée
- PFC intégré
- Avantages :
- Amélioration de l’efficacité et optimisation du facteur de puissance
- Réduction des chutes de tension et des pertes de courant
- Amélioration en réduisant les harmoniques et les fluctuations de tension
- Respect des normes, évitant ainsi les pénalités

Modules de puissance discrets
- Caractéristiques du MOSFET M3S EliteSiC
- Optimisé pour un fonctionnement à haute température
- Diodes : Faible dépendance à la température de la résistance en série
- MOSFET : Récupération inverse stable en fonction de la température
- Capacités parasites améliorées pour les applications haute fréquence et haute efficacité
- Grand boîtier avec faible RDS(on) disponible

Pilotes de grille
Les pilotes de grille constituent l’interface entre les signaux de commande et les commutateurs d’alimentation. onsemi propose une large gamme de pilotes isolés et non isolés pour une variété de commutateurs d’alimentation avec des fonctionnalités avancées pour booster vos applications système.
Plus d’infos
IGBT FS7
- Les IGBT FS7 à tranchées 1 200V sont nouvellement utilisés et recommandés pour l’étage de PFC d’un système de pompe à chaleur triphasé.
- Série R avec faible Vce(sat)=1,37V à un courant nominal de 25°C.
- Boîtiers disponibles : TO-247-3L, TO-247-4L, QD3, sans boîtier.
- Module de puissance intégré avec FS7 disponible


