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電子發(fā)燒友網(wǎng)>汽車電子>寬帶隙器件如何在汽車雙向電源轉(zhuǎn)換中增加價(jià)值

寬帶隙器件如何在汽車雙向電源轉(zhuǎn)換中增加價(jià)值

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碳化硅 (SiC) 和氮化鎵 (GaN) 器件的柵極驅(qū)動(dòng)器電源必須滿足這些寬帶半導(dǎo)體的獨(dú)特偏置要求。本文將討論在 SiC 和 GaN 應(yīng)用設(shè)計(jì)柵極驅(qū)動(dòng)器電源時(shí)需要考慮的關(guān)鍵因素。 圖 1
2024-09-27 15:05:251353

汽車系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)雙向電源轉(zhuǎn)換

幫助提高了能效,但設(shè)計(jì)人員還需要專用的解決方案來改善兩個(gè)電源的管理,使其能夠更好地相互支持,同時(shí)也使車輛能夠支持雙向車輛到電網(wǎng) (V2G) 應(yīng)用。 這一需求引發(fā)了雙向轉(zhuǎn)換器和雙向功率因數(shù)校正 (PFC) 系統(tǒng)的開發(fā),設(shè)計(jì)人員可利用它們來優(yōu)化雙 12 伏/48 伏電
2020-12-31 16:03:595477

如何混合Si和SiC器件實(shí)現(xiàn)完整SiC MOSFET轉(zhuǎn)換器相同效率的調(diào)制方案

在現(xiàn)代時(shí)代,隨著電動(dòng)汽車(EV)和混合動(dòng)力汽車(HEV)領(lǐng)域的所有進(jìn)步對(duì)具有高功率密度和效率的轉(zhuǎn)換器的需求已經(jīng)增加,尤其是在電動(dòng)汽車充電點(diǎn)的并網(wǎng)系統(tǒng)[2] [3]。WBG(寬帶器件具有低損耗
2021-03-22 13:00:165655

使用寬帶推動(dòng)提高效率的下一代電源設(shè)計(jì)擴(kuò)大了性能差距

功率轉(zhuǎn)換器中使用的半導(dǎo)體開關(guān)技術(shù)是改進(jìn)的關(guān)鍵,而使用碳化硅 (SiC) 和氮化鎵 (GaN) 的新型寬帶(WBG) 類型有望取得重大進(jìn)展。讓我們?cè)敿?xì)研究一下這些優(yōu)勢(shì)。
2022-07-29 08:07:58617

氮化鎵(GaN)寬帶技術(shù)的電源應(yīng)用設(shè)計(jì)

的改進(jìn)。GaN晶體管可以顯著和即時(shí)地提高功率轉(zhuǎn)換效率,并且可以提供額外的優(yōu)勢(shì),包括更小的尺寸和更高的可靠性。 因此,這些器件滲透到電源適配器和壁式充電器、電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)、工業(yè)和醫(yī)療電源以及電機(jī)驅(qū)動(dòng)器等重要應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。隨著
2023-10-25 16:24:432454

使用寬帶技術(shù)最大限度地提高高壓轉(zhuǎn)換器的功率密度

提高功率密度和縮小電源并不是什么新鮮事。預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將持續(xù)下去,從而實(shí)現(xiàn)新的市場(chǎng)、應(yīng)用和產(chǎn)品。這篇博客向設(shè)計(jì)工程師介紹了意法半導(dǎo)體(ST)的電源解決方案如何采用寬帶(WBG)技術(shù),幫助推動(dòng)器件
2023-11-16 13:28:339931

何在大功率應(yīng)用減少損耗、提高能效并擴(kuò)大溫度范圍

改進(jìn),可加快充電速度、延長續(xù)航里程。為了實(shí)現(xiàn)這些改進(jìn),設(shè)計(jì)人員目前使用基于寬帶 (WBG) 技術(shù)的電源轉(zhuǎn)換器,例如碳化硅 (SiC) 電源轉(zhuǎn)換器。 與硅 (Si) 轉(zhuǎn)換器相比,這類器件的工作電壓更高、重量更輕,但功率處理能力相似。它們還能在更高的溫度下工作,從而
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雙向DC/DC電源該走哪條路?

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2018-10-12 16:45:26

寬帶器件的技術(shù)優(yōu)勢(shì)

寬帶器件的技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)際應(yīng)用寬帶功率轉(zhuǎn)換
2021-02-22 08:14:57

寬帶材料在電力電子產(chǎn)品具備的優(yōu)勢(shì)

隨著在晶體管制造引入諸如氮化鎵 (GaN) 等新型寬帶材料,品質(zhì)因數(shù)的顯著改善轉(zhuǎn)化為電源的潛在改良。 在這篇包括兩個(gè)部分的博客系列,我將討論這些新型寬帶材料是怎樣能讓新設(shè)計(jì)從中受益的。 采用
2022-11-16 06:48:11

汽車電源設(shè)計(jì)時(shí)需考慮的問題

選擇汽車電源集成電路時(shí),常常忽視的不是數(shù)據(jù)表上的規(guī)格,而是元器件在最終設(shè)計(jì)的工作方式。這是因?yàn)閿?shù)據(jù)表涵蓋了集成電路的性能,但并沒有說明元件如何在閉環(huán)系統(tǒng)工作,以及如何與系統(tǒng)的其他元件相互作用
2018-08-29 16:02:34

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2018-05-31 10:10:52

電源設(shè)計(jì)那些不可忽視的主要組件

和MOSFET)、以及提供電源所需功能的更復(fù)雜集成電路。為了讓電源產(chǎn)品提供更多功能和更高性能,新器件也在不斷出現(xiàn)。效率和可靠性是關(guān)鍵指標(biāo),新型寬帶材料盡管價(jià)格較高,但技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)正在轉(zhuǎn)向這種更加堅(jiān)固耐用,同時(shí)性能更高的器件。
2020-07-30 07:30:00

TI四相雙向汽車12V/48V電源系統(tǒng)參考設(shè)計(jì)

TI公司的TIDA-01168是四相雙向汽車12V/48V電源系統(tǒng)參考設(shè)計(jì),采用兩個(gè)LM5170-Q1電流控制器和TMS320F28027F微控制器(MCU),12V輸入電壓范圍6V-18V
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使用寬帶器件做電路設(shè)計(jì)時(shí)的注意事項(xiàng)

說到功率轉(zhuǎn)換電子器件,每位設(shè)計(jì)師都希望用到損耗最小的完美半導(dǎo)體開關(guān),而寬帶碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)器件通常被認(rèn)為是接近完美的器件。不過,想要達(dá)到“完美”,只靠低損耗是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。開關(guān)必須
2023-02-05 15:14:52

功率器件在混動(dòng)汽車(HEV)的應(yīng)用是什么?

混合動(dòng)力汽車有哪些分類?HEV系統(tǒng)功率電子面臨哪些挑戰(zhàn)?功率器件在混動(dòng)汽車(HEV)的應(yīng)用是什么?
2021-05-17 06:41:30

可穿戴技術(shù)價(jià)值增加

隨著物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 的持續(xù)發(fā)展,可穿戴電子產(chǎn)品所能提供的價(jià)值也逐步增加。傳統(tǒng)意義上,標(biāo)準(zhǔn)型腕表是可穿戴設(shè)備在發(fā)展初期的代表性產(chǎn)品。如今,這些腕表不僅能夠顯示時(shí)間,還逐漸開始與用戶周圍的環(huán)境進(jìn)行
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何在電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用實(shí)現(xiàn)高性能、成本優(yōu)化型實(shí)時(shí)控制設(shè)計(jì)?

何在電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用實(shí)現(xiàn)高性能、成本優(yōu)化型實(shí)時(shí)控制設(shè)計(jì)
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美好的一天!我想知道如何在FPGA上有持久的價(jià)值,我的意思是當(dāng)我修改它的值時(shí),當(dāng)塊再次運(yùn)行時(shí),值不會(huì)被改變?在Matlab通過定義一個(gè)像:persistent u的值,它會(huì)完成,但VHDL怎么樣
2019-02-20 11:17:46

安森美半導(dǎo)體大力用于汽車功能電子化方案的擴(kuò)展汽車認(rèn)證的器件

安森美半導(dǎo)體電源方案部(PSG)加速了擴(kuò)展分立器件、集成電路(IC)、模塊和驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品陣容,針對(duì)汽車應(yīng)用的高電源能效方案。公司電源方案部的汽車認(rèn)證的器件數(shù)現(xiàn)已超過4,000,是該行業(yè)中最大的供應(yīng)商
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寬泛Vin DC/DC轉(zhuǎn)換的電流模式控制的探索

面對(duì)各種電源電壓變量,如何在降低寬泛輸入 DC/DC 解決方案成本與復(fù)雜性的同時(shí),最大限度提高其性能與可靠性?例如,新增啟停技術(shù)的汽車動(dòng)力系統(tǒng)會(huì)涉及多變的電壓分布(如圖 1 所示),需要采用前置升壓
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開關(guān)電源轉(zhuǎn)換如何充分利用SiC器件的性能優(yōu)勢(shì)?

在開關(guān)電源轉(zhuǎn)換,如何充分利用SiC器件的性能優(yōu)勢(shì)?
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  摘要:本文針對(duì)抑制印刷電路板電源平面與接地平面之間的同步開關(guān)噪聲問題,提出了一種新型的二維電磁帶結(jié)構(gòu)(BS EBG)。其有效阻帶為220 MHz~20 GHz,覆蓋近20 GHz 的帶寬
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新型寬帶材料的優(yōu)勢(shì)

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汽車電源框圖和汽車應(yīng)用的限壓電路

求大佬分享幾個(gè)典型的汽車電源架構(gòu)和汽車應(yīng)用的限壓電路。
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卡車、汽車和重型設(shè)備必須具備堅(jiān)固的電源轉(zhuǎn)換
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芯品推薦:用于自動(dòng)駕駛汽車12V-12V 冗余電池系統(tǒng)的 98% 效率雙向降壓-升壓型控制器

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車載信息娛樂技術(shù)如何在汽車系統(tǒng)增加人工智能新維度

  上面概述的兩個(gè)設(shè)計(jì)案例研究顯示了車載信息娛樂技術(shù)如何在增強(qiáng)內(nèi)容豐富性的同時(shí)為汽車系統(tǒng)設(shè)計(jì)增加人工智能等新維度。而且,定制的嵌入式解決方案可用于實(shí)現(xiàn)這些汽車進(jìn)步。
2022-06-17 10:02:191584

寬帶半導(dǎo)體GaN、ZnO和SiC的濕法化學(xué)腐蝕

寬帶半導(dǎo)體具有許多特性,這些特性使其對(duì)高功率、高溫器件應(yīng)用具有吸引力。本文綜述了三種重要材料的濕法腐蝕,即ZnO、GaN和SiC。雖然ZnO在包括HNO3/HCl和HF/HNO3的許多酸性溶液
2022-07-06 16:00:213286

分析寬帶半導(dǎo)體的計(jì)算模型

了解半導(dǎo)體價(jià)帶和導(dǎo)帶的形成機(jī)制對(duì)于新材料生產(chǎn)的潛在技術(shù)影響至關(guān)重要。這項(xiàng)工作提出了一種寬帶計(jì)算模型,突出了理解能帶結(jié)構(gòu)的理論困難,然后將其與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較。
2022-07-29 11:18:021883

碳化硅和氮化鎵等寬帶半導(dǎo)體推動(dòng)汽車電氣化

碳化硅和氮化鎵等 寬帶 功率半導(dǎo)體可減小組件尺寸、提高效率并改善混合動(dòng)力和全電動(dòng)汽車的性能。 現(xiàn)在越來越多的汽車制造商押注于 SiC 和 GaN,芯片制造商正在轉(zhuǎn)變他們的業(yè)務(wù),以利用電動(dòng)汽車
2022-07-29 12:06:00947

分析用于電力電子的寬帶半導(dǎo)體

使用寬帶半導(dǎo)體的技術(shù)可以滿足當(dāng)今行業(yè)所需的所有需求。顧名思義,它們具有更大的帶,因此各種電子設(shè)備可以在高電壓、高溫和高頻率下工作。碳化硅 (SiC) 和氮化鎵 (GaN) 是最近推出的寬帶
2022-07-29 08:06:462460

寬帶材料滿足EV功率和效率要求?

寬帶器件可以是橫向或縱向配置(見圖 2)。漏極和柵極之間的距離越大,器件可以承受的擊穿電壓就越高。但是,如果我們將這個(gè)距離增加這么多,設(shè)備會(huì)在晶圓上占用過多的空間,從而增加整體成本。解決方案是垂直
2022-07-29 08:06:501033

碳化硅寬帶半導(dǎo)體有什么好處

寬帶 (WBG) 半導(dǎo)體極大地影響了使用它們的設(shè)備的可能性。材料的帶是指電子從半導(dǎo)體價(jià)帶的最高占據(jù)態(tài)移動(dòng)到導(dǎo)帶的最低未占據(jù)態(tài)所需的能量。
2022-07-29 15:10:452407

變速驅(qū)動(dòng)器和基于寬帶的逆變器技術(shù)的影響

考慮到SiC MOSFET在高壓應(yīng)用 與IGBT相比的技術(shù)優(yōu)勢(shì),人們顯然會(huì)為新設(shè)計(jì)選擇寬帶組件,尤其是在應(yīng)用驅(qū)動(dòng)高功率密度和低損耗的情況下。
2022-07-29 08:07:12967

SiC基DNPC轉(zhuǎn)換器件電壓不平衡問題分析與解決

SiC、GaN MOSFET等寬帶器件的進(jìn)步,給電力電子領(lǐng)域帶來了一場(chǎng)革命。這些器件具有快速開關(guān)、高電荷密度和高效設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)。它們?cè)诟吖β蕬?yīng)用中非常有用。中性點(diǎn)鉗位 (NPC) 轉(zhuǎn)換器也用于高電壓
2022-08-04 10:41:263364

汽車應(yīng)用寬帶材料

寬帶半導(dǎo)體 (WBG),例如碳化硅 (SiC) 和氮化鎵 (GaN),與硅相比具有更出色的性能:更高的效率和開關(guān)頻率、更高的工作溫度和工作電壓。EV 和 HEV 包括幾個(gè)功率轉(zhuǎn)換階段,累積功率損耗
2022-08-08 10:21:491457

低電感電源總線

隨著直流電流隨著電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車等應(yīng)用開關(guān)頻率的增加增加,對(duì)直流電源總線的性能要求不僅僅是 IR 降(即電壓降)和熱考慮。由于設(shè)計(jì)需求和以碳化硅 (SiC) 和氮化鎵 (GaN) 開關(guān)為代表的寬帶器件 (WBG) 的使用增加,該總線現(xiàn)在必須在數(shù)百千赫茲的更高頻率下具有非常低的電感。
2022-08-08 09:52:04785

寬帶半導(dǎo)體提高新型功率器件的效率

數(shù)據(jù)中心和汽車系統(tǒng)中提供更高的功率水平。 隨著連接設(shè)備的數(shù)量每天都在增加,更高效的電源轉(zhuǎn)換可以在一定程度上降低為這些數(shù)十億設(shè)備供電的總體財(cái)務(wù)成本。由于涉及的數(shù)量龐大,最近提高整體效率以降低環(huán)境成本變得同樣重
2022-08-08 11:09:231126

EV充電器寬帶應(yīng)用

高效率和遠(yuǎn)距離。電池充電首先需要將電源從交流電(可在配電網(wǎng)絡(luò)上獲得)轉(zhuǎn)換為直流電。用于執(zhí)行這種能量轉(zhuǎn)換的電路拓?fù)浞浅?biāo)準(zhǔn),包括半橋和全橋整流電路以及經(jīng)典的“圖騰柱”配置。
2022-08-08 09:35:55812

寬帶設(shè)備優(yōu)化電動(dòng)汽車和機(jī)器人的移動(dòng)性和自主性

  汽車和工業(yè)電子產(chǎn)品需要高性能的解決方案,在降低設(shè)備尺寸的同時(shí)提供能源效率和可靠性。近年來,隨著成本的下降,氮化鎵 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 器件寬帶半導(dǎo)體已成為這些應(yīng)用中越來越受歡迎的硅開關(guān)替代品。
2022-08-09 08:02:011039

寬帶器件對(duì)于下一代空間系統(tǒng)的發(fā)展具有重要意義

 長期以來,硅基器件一直是半導(dǎo)體領(lǐng)域的基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。從 2007 年開始,由于摩爾定律的失敗,復(fù)合材料被開發(fā)出來,特別關(guān)注寬帶半導(dǎo)體,因?yàn)樗鼈兝昧酥匾奶匦?,與傳統(tǒng)的硅對(duì)應(yīng)物(如電力電子)相比,它們可以實(shí)現(xiàn)具有卓越性能的器件。
2022-09-11 09:29:001064

何在電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用擴(kuò)展實(shí)時(shí)控制資源并維持平臺(tái)開發(fā)

何在電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用擴(kuò)展實(shí)時(shí)控制資源并維持平臺(tái)開發(fā)
2022-10-31 08:23:340

SiC FET器件的特征

寬帶半導(dǎo)體是高效功率轉(zhuǎn)換的助力。有多種器件可供人們選用,包括混合了硅和SiC技術(shù)的SiC FET。本文探討了這種器件的特征,并將它與其他方法進(jìn)行了對(duì)比。
2022-10-31 09:03:231598

寬帶材料在電力電子產(chǎn)品具備的優(yōu)勢(shì)——第一部分

寬帶材料在電力電子產(chǎn)品具備的優(yōu)勢(shì)——第一部分
2022-11-02 08:16:270

電源技巧:如何在隔離式電源測(cè)量頻率響應(yīng)

電源技巧:如何在隔離式電源測(cè)量頻率響應(yīng)
2022-11-04 09:51:390

理想封裝設(shè)計(jì)的碳化硅陶瓷基板及寬帶器件

? ? ? 針對(duì)要求最嚴(yán)苛的功率開關(guān)應(yīng)用的功率分立元件和模塊的封裝趨勢(shì),從而引入改進(jìn)的半導(dǎo)體器件。即碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)等寬帶類型,將顯著提高功率開關(guān)應(yīng)用的性能,尤其是汽車牽引逆變器
2022-11-16 10:57:401350

雙向數(shù)字電源解決方案

以 Renesas 高性能 RA6T2 Arm? 內(nèi)核MCU 為基礎(chǔ),該解決方案可實(shí)現(xiàn)雙向電源轉(zhuǎn)換。 它可為用戶提供雙向數(shù)字電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng),打破 DSP 應(yīng)用在數(shù)字電源轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的壟斷地位。
2022-12-05 16:48:2816

寬帶和超寬帶半導(dǎo)體技術(shù)介紹

用于光電子和電子的寬帶和超寬帶半導(dǎo)體
2022-12-22 09:32:251656

德州儀器 (TI) 寬帶解決方案

德州儀器 (TI) 寬帶解決方案
2022-12-29 10:02:451684

通過寬帶技術(shù)最大限度地來提高高壓轉(zhuǎn)換器的功率密度

增加功率密度和縮小電源供應(yīng)并不是什么新鮮事。這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將繼續(xù)下去,從而催生新的市場(chǎng)、應(yīng)用和產(chǎn)品。此博客向設(shè)計(jì)工程師介紹 STMicroelectronics (ST) 電源解決方案如何結(jié)合寬帶 (WBG) 技術(shù)來幫助推動(dòng)設(shè)備小型化趨勢(shì)。
2022-12-29 10:02:481440

寬帶增強(qiáng)功率轉(zhuǎn)換

寬帶增強(qiáng)功率轉(zhuǎn)換
2023-01-03 09:45:08876

開工大吉!可支持寬帶開關(guān)器件的電流傳感器提供更高精度、更高效率

兔 年 大 吉 玉兔迎春,家和業(yè)興,Allegro祝您開工大吉! ACS37002 今天Allegro為大家介紹一款可支持寬帶半導(dǎo)體開關(guān)器件的電流傳感器。從事電動(dòng)汽車和其它新能源行業(yè)設(shè)計(jì)的朋友都會(huì)
2023-02-01 21:30:011689

寬帶(WBG)半導(dǎo)體器件主要應(yīng)用于哪?

集成寬帶(WBG)半導(dǎo)體器件作為硅技術(shù)在多種技術(shù)應(yīng)用的替代品,是一個(gè)不斷增長的市場(chǎng),可以提供效率和功率密度的改善,在能源和成本節(jié)約方面有很大的反響。WBG具有更高的開關(guān)頻率、更低的功率損耗和更高的功率密度。繼續(xù)閱讀,了解更多關(guān)于基于WBG的半導(dǎo)體器件的廣泛應(yīng)用。
2023-02-02 16:36:162763

SiC和GaN功率電子器件的優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用

  隨著硅接近其物理極限,電子制造商正在轉(zhuǎn)向非常規(guī)半導(dǎo)體材料,特別是寬帶(WBG)半導(dǎo)體,如碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)。由于寬帶材料具有相對(duì)較寬的帶(與常用的硅相比),寬帶器件可以在高壓、高溫和高頻下工作。寬帶器件可以提高能效并延長電池壽命,這有助于推動(dòng)寬帶半導(dǎo)體的市場(chǎng)。
2023-02-05 14:25:151764

寬帶半導(dǎo)體技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展

  寬帶半導(dǎo)體是一種具有寬帶的半導(dǎo)體材料,其特性是具有較寬的能帶,可以吸收和發(fā)射更多的光子,從而提高半導(dǎo)體器件的效率。它廣泛應(yīng)用于太陽能電池、激光器件、光電子器件等領(lǐng)域。
2023-02-16 15:07:082519

碳化硅寬帶的重要性

寬帶半導(dǎo)體材料(如SiC)與更傳統(tǒng)的半導(dǎo)體材料(如Si)相比具有許多優(yōu)勢(shì)。考慮帶隨著溫度升高而縮小的事實(shí):如果我們從寬帶開始,那么溫度升高對(duì)功能的影響要小得多。由于SiC具有寬帶,因此它可以在更高的溫度下繼續(xù)工作,通常高達(dá)400°C。
2023-05-24 11:13:483185

使用寬帶器件構(gòu)建高效的雙向電源轉(zhuǎn)換

許多電源轉(zhuǎn)換任務(wù)涉及獲取輸入電壓并將其轉(zhuǎn)換為不同的輸出電壓,該輸出電壓通常已穩(wěn)定,從交流轉(zhuǎn)換為直流(反之亦然),然后進(jìn)行電流隔離。當(dāng)您使用交流電源適配器為手機(jī)充電時(shí)會(huì)發(fā)生這種情況,或者使用逆變器將直流電源汽車電池轉(zhuǎn)換為交流電源。
2023-06-10 17:23:001712

【干貨分享】針對(duì)電機(jī)控制應(yīng)用如何選擇寬帶器件?

在功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用,使用碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)材料的寬帶(WBG)半導(dǎo)體器件作為開關(guān),能讓開關(guān)性能更接近理想狀態(tài)。相比硅MOSFET或IGBT,寬帶器件的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)損耗都更低。此外還有
2023-07-11 09:20:021235

在航天和衛(wèi)星動(dòng)力系統(tǒng)中使用寬帶半導(dǎo)體要克服三個(gè)關(guān)鍵的挑戰(zhàn)

寬帶 (WBG) 半導(dǎo)體在電源轉(zhuǎn)換方面具備幾個(gè)優(yōu)勢(shì),如功率密度和效率更高,同時(shí)可通過允許使用更小無源元器件的高頻開關(guān),減少系統(tǒng)尺寸和重量。這些優(yōu)勢(shì)在航空航天和衛(wèi)星動(dòng)力系統(tǒng)可能更加重要,因?yàn)槌叽?/div>
2023-09-20 20:10:021359

寬帶半導(dǎo)體器件用作電子開關(guān)的優(yōu)勢(shì)

本文為大家介紹氮化鎵 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等寬帶半導(dǎo)體器件用作電子開關(guān)的優(yōu)勢(shì),以及如何權(quán)衡利弊。主要權(quán)衡因素之一是開關(guān)損耗,開關(guān)損耗會(huì)被高 di/dt 和 dv/dt 放大,造成電路
2023-09-21 17:09:321613

功率逆變器應(yīng)用采用寬帶半導(dǎo)體器件時(shí)柵極電阻選型注意事項(xiàng)

功率逆變器應(yīng)用采用寬帶半導(dǎo)體器件時(shí)柵極電阻選型注意事項(xiàng)
2023-11-23 16:56:321420

新的寬帶半導(dǎo)體技術(shù)提高了功率轉(zhuǎn)換效率

新的寬帶半導(dǎo)體技術(shù)提高了功率轉(zhuǎn)換效率
2023-11-30 18:00:181076

功率逆變器應(yīng)用采用寬帶半導(dǎo)體器件時(shí),柵極電阻選型注意事項(xiàng)

本文為大家介紹氮化鎵 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等寬帶半導(dǎo)體器件用作電子開關(guān)的優(yōu)勢(shì),以及如何權(quán)衡利弊。主要權(quán)衡因素之一是開關(guān)損耗,開關(guān)損耗會(huì)被高 di/dt 和 dv/dt 放大,造成電路
2023-11-27 09:16:271082

寬帶(WBG)半導(dǎo)體助力可持續(xù)電動(dòng)汽車電源轉(zhuǎn)換,頂部冷卻(TSC)技術(shù)提升熱性能

制造商努力降低電動(dòng)汽車成本,高效和可持續(xù)的電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)對(duì)于滿足日益增長的需求和電力要求至關(guān)重要。為此,采用寬帶(WBG)半導(dǎo)體,如碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN
2024-06-27 11:45:151314

何在 TIDK 器件和客戶產(chǎn)品 HS 器件完成安全流程

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何在 TIDK 器件和客戶產(chǎn)品 HS 器件完成安全流程.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-13 11:08:080

寬帶功率半導(dǎo)體雙脈沖測(cè)試解決方案

完成,但自動(dòng)化可加快流程并有助于獲得準(zhǔn)確、一致的結(jié)果。 寬帶雙脈沖測(cè)試軟件集成到 5 系列 B MSO ,可自動(dòng)執(zhí)行儀器設(shè)置并執(zhí)行能量損耗和定時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量。智能差分電壓和電流探頭通過與示波器通信進(jìn)一步簡化設(shè)置。 該系統(tǒng)提供以下功能: 獨(dú)特的邊緣細(xì)化算
2024-09-30 08:57:34951

雙向開關(guān)電源怎么接

雙向開關(guān)電源是一種能夠?qū)⒔涣麟姡ˋC)轉(zhuǎn)換為直流電(DC),并且能夠?qū)⒅绷麟姺聪?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換回交流電的電源設(shè)備。這種電源廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備,如手機(jī)充電器、筆記本電腦、太陽能逆變器等。 1. 雙向
2024-09-30 15:08:371660

浮思特 | 寬帶半導(dǎo)體技術(shù)能否引領(lǐng)汽車行業(yè)的電動(dòng)化革命?

種需求則由轉(zhuǎn)換器的功率要求和工作頻率決定。因此,提高轉(zhuǎn)換器的工作頻率可以減少能量存儲(chǔ)元件的體積,這直接影響到轉(zhuǎn)換器的總體積、功率密度和成本。通過使用寬帶(WBG
2024-10-11 11:19:161077

何在Altium Designer快速定位器件

想知道如何在Altium Designer快速定位器件嘛?
2024-10-12 09:28:0618405

Nexperia與科世達(dá)達(dá)成合作 共同推進(jìn)汽車應(yīng)用寬帶器件的生產(chǎn)

近日,全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司Nexperia宣布與知名汽車供應(yīng)商科世達(dá)(KOSTAL)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。這一合作將專注于開發(fā)和生產(chǎn)符合汽車行業(yè)嚴(yán)格規(guī)范的寬帶(WBG)電力電子器件,特別是針對(duì)
2024-11-06 11:58:531053

碳化硅SiC在電子器件的應(yīng)用

隨著科技的不斷進(jìn)步,電子器件的性能要求也日益提高。傳統(tǒng)的硅(Si)材料在某些應(yīng)用已經(jīng)接近其物理極限,尤其是在高溫、高壓和高頻領(lǐng)域。碳化硅(SiC)作為一種寬帶(WBG)半導(dǎo)體材料,因其卓越的電學(xué)
2024-11-25 16:30:082707

寬帶WBG功率晶體管的性能測(cè)試與挑戰(zhàn)

晶體管的性能得到了顯著提升,開啟了更高效率和更快動(dòng)態(tài)響應(yīng)的可能性。寬帶晶體管在現(xiàn)代電力系統(tǒng)扮演著關(guān)鍵角色,包括開關(guān)電源(SMPS)、逆變器和電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)器,因?yàn)?/div>
2025-04-23 11:36:00782

傾佳電子1400V碳化硅MOSFET綜合分析:器件特性與在先進(jìn)電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的應(yīng)用價(jià)值

傾佳電子1400V碳化硅MOSFET綜合分析:器件特性與在先進(jìn)電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的應(yīng)用價(jià)值 傾佳電子(Changer Tech)是一家專注于功率半導(dǎo)體和新能源汽車連接器的分銷商。主要服務(wù)于中國工業(yè)電源
2025-10-26 18:10:21891

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