頭條 英飛凌與羅姆攜手推進SiC功率器件封裝兼容性 【2025年9月25日,德國慕尼黑與日本京都訊】全球功率系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)領域的半導體領導者英飛凌科技股份公司(總部位于德國諾伊比貝格,以下簡稱“英飛凌”)今日宣布,與全球知名半導體制造商羅姆(總部位于日本京都市)就建立SiC功率器件封裝合作機制簽署了備忘錄。 最新資訊 基于高性能隔離式電源設計方案 對于高效率地將配電總線電壓轉(zhuǎn)換成隔離式低電壓,預制的隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器和模塊提供了一種簡單但相對昂貴的解決方案。不過,現(xiàn)成有售的設計可能無法提供全部所需功能,因此在很多應用中,需要定制設計。利用分立式 PWM控制器開發(fā)自己的解決方案,成本低廉得多,而且能靈活地滿足各種苛刻的要求,例如特殊的外形尺寸或非標準輸入及輸出電壓等。 發(fā)表于:5/23/2013 靜止同步補償器直接電流控制策略與仿真 分析靜止式同步補償器(STATCOM)的工作原理,運用三角載波直接電流控制策略對諧波和無功同時補償。利用Matlab 搭建STATCOM 仿真模型,通過對模型的仿真結(jié)果分析,驗證該控制方法的可行性和有效性,同時也驗證了STATCOM對無功和諧波實時跟蹤效果良好,能夠達到精確、快速、穩(wěn)定的補償效果。 發(fā)表于:5/23/2013 IGBT的選型要求、設計理念及在風能中的應用 要做高功率設計,需要選擇合適的IGBT,并在此基礎上合理設計和應用IGBT。本文從介紹IGBT選型的四大基本要求及三大設計理念入手,再輔以IGBT在風能中的應用案例,旨在幫助工程師正確選擇合適的IGBT,并合理設計和應用IGBT,從而實現(xiàn)高功率密度的設計。 發(fā)表于:5/23/2013 安森美半導體推出領先業(yè)界的最佳系統(tǒng)級性能的IGBT, 擴充產(chǎn)品陣容 推動高能效創(chuàng)新的安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ONNN)持續(xù)擴充高性能絕緣門雙極晶體管(IGBT)產(chǎn)品陣容,應用于消費類電器及工業(yè)應用的高性能電源轉(zhuǎn)換(HPPC)。安森美半導體新的第二代場截止型(FSII) IGBT器件改善開關特性,降低損耗達30%,因而提供更高能效,并轉(zhuǎn)化為更低的外殼溫度,為設計人員增強系統(tǒng)總體性能及可靠性的選擇。這些新器件針對目標應用進行了優(yōu)化,相比現(xiàn)有器件能降低外殼溫度達20%。 發(fā)表于:5/23/2013 頻率跟蹤在大功率串聯(lián)諧振全橋逆變產(chǎn)品中的應用 大功率(15KW以上)感應加熱產(chǎn)品通常會采用全橋逆變技術(shù)。在其工作時,由于負載變化、環(huán)境溫度變化及調(diào)功要求等原因會引起的工作頻率的變化。為了使逆變器始終工作在適合的頻率上從而得到相應恒定的功率,控制電路就必須能夠?qū)崿F(xiàn)對負載頻率的跟蹤。 發(fā)表于:5/21/2013 基于三相PWM逆變器的主電路設計方案 隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展和國內(nèi)外能源供應的緊張, 電能的開發(fā)和利用顯得更為重要。目前, 國內(nèi)外都在大力開發(fā)新能源, 如太陽能發(fā)電、風力發(fā)電、潮汐發(fā)電等。一般情況下, 這些新型發(fā)電裝置輸出不穩(wěn)定的直流電, 不能直接提供給需要交流電的用戶使用。為此, 需要將直流電變換成交流電, 需要時可并入市電電網(wǎng)。這種DC- AC 變換需要逆變技術(shù)來完成。因此, 逆變技術(shù)在新能源的開發(fā)和利用領域有著重要的地位。 發(fā)表于:5/21/2013 基于PIC單片機的逆變電路設計 隨著科學技術(shù)的進步,電源質(zhì)量越來越成為各種電氣設備正常和良好工作的基礎。電源技術(shù)領域的一個持續(xù)的研究課題即是研究作為電子信息產(chǎn)業(yè)命脈的電源的可靠性和穩(wěn)定性。 發(fā)表于:5/21/2013 試論如何有效控制EMC 時鐘速度的提升加上高頻率總線以及更高的接口數(shù)據(jù)速率使得PC電路板設計的挑戰(zhàn)性顯著提高。工程師必須超越板上實際邏輯的設計,還要考慮其它可能影響電路的因素,包括電路板的尺寸、環(huán)境噪聲、功耗和電磁兼容性(EMC)等。硬件工程師應在PC電路板設計階段解決EMC問題,確保系統(tǒng)不會受到EMC故障的影響。 發(fā)表于:5/21/2013 可控硅-晶閘管的幾種典型應用 晶閘管,又稱可控硅(單向SCR、雙向BCR)是一種4層的(PNPN)三端器件。在電子技術(shù)和工業(yè)控制中,被派作整流和電子開關等用場。在這里,筆者介紹它們的基本特性和幾種典型應用電路。 發(fā)表于:5/21/2013 淺談大電流電力電子變流設備水冷卻的附加損耗 本文淺析了大電流電力電子變流設備的常用冷卻方法,對水冷卻所使用的水質(zhì)及水回路電阻進行了分析,進而得出既就是采用純水冷卻,其絕緣電阻也是有限的,使用中也要浪費電能造成附加損耗,對高電壓大電流電力電子變流設備應增加水冷卻管路的有效長度,只有這樣才能減小因水質(zhì)原因造成的能量。 發(fā)表于:5/21/2013 ?…883884885886887888889890891892…?