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碳化硅(sic)mosfet
碳化硅(sic)mosfet 文章 進(jìn)入碳化硅(sic)mosfet技術(shù)社區
高效能電源需求催生MOSFET變革創(chuàng )新 英飛凌專(zhuān)家詳解提升能效秘笈

- 環(huán)境污染、溫室效應、不可再生能源日趨枯竭……這些日益威脅人類(lèi)生存的難題已經(jīng)使全球有識之士認識到節能減排提高能效是未來(lái)科學(xué)技術(shù)活動(dòng)一項長(cháng)期的任務(wù)。正如英飛凌科技奧地利有限公司全球開(kāi)關(guān)電源高級市場(chǎng)經(jīng)理Thomas Schmidt所言:“能效不僅是個(gè)時(shí)髦詞匯,更是一個(gè)全球挑戰!”如何應對這項挑戰?各個(gè)半導體紛紛從半導體器件入手,幫助系統公司提升電源效率,這方面,英飛凌近年來(lái)動(dòng)作頻頻,近日,英飛凌公司高調發(fā)布其最新的OptiMOS 3系列低壓MOSFET,并
- 關(guān)鍵字: 英飛凌 半導體 OptiMOS MOSFET 導通電阻 CanPAK封裝 DirectFET封裝 電源管理
運用MOSFET實(shí)現完美安全系統

- 車(chē)上所使用的燈泡到繼電器、從LED顯示照明到起動(dòng)馬達,許多組件的多元應用,不僅提供了各式各樣的高負載性、低成本效益的解決方案,另外也必須兼具注重安全性汽車(chē)所要求的通訊及診斷能力。因此,為了增加車(chē)上電子系統的可靠性及耐久性,除了降低維修成本之外,設計人員在功率器件中加入故障保護電路,才能避免組件發(fā)生故障,降低電子系統所造成損害。 另外,在一般汽車(chē)行駛的情況下,一旦出現了車(chē)上的組件出現故障狀況,將導致汽車(chē)上的電路系統發(fā)生短路,或電源無(wú)法供電。在遠程傳感器中采用車(chē)用金屬氧化半導體場(chǎng)效晶體管(Metal
- 關(guān)鍵字: MOSFET 安全系統
MOSFET開(kāi)關(guān)軌跡線(xiàn)的示波器重現方法
- MOSFET的開(kāi)關(guān)軌跡線(xiàn)是判斷MOSFET開(kāi)關(guān)過(guò)程“軟硬”程度的重要評估指標,MOSFET的軟硬程度對于開(kāi)關(guān)電源的性...
- 關(guān)鍵字: MOSFET 損耗 開(kāi)關(guān) 動(dòng)態(tài) 截至 飽和
Intersill推出新型大電流MOSFET柵極驅動(dòng)器
- Intersil公司宣布推出高頻 6A 吸入電流同步(sink synchronous) MOSFET 柵極驅動(dòng)器 ISL6615 和 ISL6615A 。這些新器件有助于為系統安全提供更高的效率、靈活性和更多的保護功能。 Intersil 公司此次推出的新型驅動(dòng)器增加了柵極驅動(dòng)電流( UGATE 的流出和吸入柵極驅動(dòng)電流為 4A ,LGATE 的吸入和流出電流則分別為 6A 和 4A ),可以縮短柵極電壓上升、下降時(shí)間。這將最大限度地降低開(kāi)關(guān)損耗并改善效率,尤其是在每相并聯(lián)功率MOSFET 的
- 關(guān)鍵字: Intersil MOSFET 驅動(dòng)器 柵極驅動(dòng)電流
大功率寬帶射頻脈沖功率放大器設計

- 大功率線(xiàn)性射頻放大器模塊廣泛應用于電子對抗、雷達、探測等重要的通訊系統中,其寬頻帶、大功率的產(chǎn)生技術(shù)是無(wú)線(xiàn)電子通訊系統中的一項非常關(guān)鍵的技術(shù)。隨著(zhù)現代無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)的發(fā)展,寬頻帶大功率技術(shù)、寬頻帶跳頻、擴頻技術(shù)對固態(tài)線(xiàn)性功率放大器設計提出了更高的要求,即射頻功率放大器頻率寬帶化、輸出功率更大化、整體設備模塊化。 通常情況下,在HF~VHF頻段設計的寬帶射頻功放,采用場(chǎng)效應管(FET)設計要比使用常規功率晶體管設計方便簡(jiǎn)單,正是基于場(chǎng)效應管輸入阻抗比較高,且輸入阻抗相對頻率的變化不會(huì )有太大的偏差,易
- 關(guān)鍵字: 放大器 寬帶射頻 MOSFET
探討基于SiC集成技術(shù)的生物電信號采集方案

- 人體信息監控是一個(gè)新興的領(lǐng)域,人們設想開(kāi)發(fā)無(wú)線(xiàn)腦電圖(EEG)監控設備來(lái)診斷癲癇病人,可穿戴的無(wú)線(xiàn)EEG能夠極大地改善病人的活動(dòng)空間,并最終通過(guò)因特網(wǎng)實(shí)現家庭監護。這樣的無(wú)線(xiàn)EEG系統已經(jīng)有了,但如何將他們的體積縮小到病人可接受的程度還是一個(gè)不小的挑戰。本文介紹采用IMEC的SiC技術(shù),它的開(kāi)發(fā)重點(diǎn)是進(jìn)一步縮小集成后的EEG系統體積以及將低功耗處理技術(shù)、無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)和能量提取技術(shù)整合起來(lái),在已有系統上增加一個(gè)帶太陽(yáng)能電池和能量存儲電路的額外堆疊層,這樣就能構成一套完全獨立的生物電信號采集方案。
- 關(guān)鍵字: SiC EEG 生物電信號采集 IMEC
Zetex推出全新ZXGD3000雙極柵極驅動(dòng)器系列

- Zetex Semiconductors (捷特科) 推出全新ZXGD3000雙極柵極驅動(dòng)器系列,用于開(kāi)關(guān)電源和電機驅動(dòng)器中的MOSFET及IGBT。低成本的ZXGD3000系列能灌入高達9A的電流,柵極電容的充、放電速度比柵極驅動(dòng)器IC更快,有助于加快開(kāi)關(guān)時(shí)間,提高電路效率。 該系列包含4款高速非反向柵極驅動(dòng)器,電源電壓范圍為12V至40V。其快速開(kāi)關(guān)射極跟隨器配置,實(shí)現了小于2ns的傳播延遲和大約10ns的上升/下降時(shí)間,有效改善了對MOSFET開(kāi)關(guān)性能的控制。ZXGD3000還能防止鎖定,
- 關(guān)鍵字: Zetex ZXGD3000 MOSFET IGBT
讀取隔離端數字狀態(tài)無(wú)需附加電源(06-100)

- 電子系統常常要求其輸入電路或輸出電路必須與主控回路的進(jìn)行隔離,比如在醫療產(chǎn)品中,基于安全性考慮,連接到病人身上的輸入傳感器或激勵源必須與后級處理電路隔離,當然需要隔離的應用場(chǎng)合還很多,如采集爆炸現場(chǎng)參數的電路同樣需要與后級完全隔離,等等。 在這些應用中,通常需要采集被隔離電路的數字線(xiàn)上的一些狀態(tài)參數, 傳統的辦法是采用光耦得以實(shí)現.然而采用光耦有許多局限性:首先,它要消耗隔離端電路許多電流,其次轉換時(shí)間長(cháng)(或動(dòng)態(tài)響應慢),再者,隨著(zhù)光發(fā)射器老化,其光電轉換增益將隨時(shí)間減小。 采用圖1所示電
- 關(guān)鍵字: Maxim MOSFET RC DATA_IN
NXP推出的高性能小信號MOSFET SOT883
- 恩智浦半導體(NXP Semiconductors)發(fā)布了全新的小信號MOSFET器件系列,新產(chǎn)品采用了全球最小封裝之一的SOT883進(jìn)行封裝。恩智浦SOT883 MOSFET面積超小,僅為1.0 x 0.6毫米,與SOT23相比,功耗和性能不相上下,卻只需占據14%的印刷電路板空間。SOT883 MOSFET針對眾多應用而設計,包括DC/DC電源轉換器模塊、液晶電視電源以及手機和其他便攜設備的負載開(kāi)關(guān)。SOT883 MOSFET具有超小的面積、0.5毫米的超薄厚度、最佳的開(kāi)關(guān)速度和非常低的Rds(on)
- 關(guān)鍵字: MOSFET
碳化硅(sic)mosfet介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條碳化硅(sic)mosfet!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對碳化硅(sic)mosfet的理解,并與今后在此搜索碳化硅(sic)mosfet的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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