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          EEPW首頁 >> 主題列表 >> can sic

          SiC耐壓更高,適合工控和EV

          •   SiC是這兩年剛剛興起的,主要用在工控/工業(yè)上,例如產(chǎn)線機器人、逆變器、伺服等。車輛方面,主要是電動車(EV),此外還有工廠車間的搬運車等特種車。   相比IGBT,SiC有一些特點,可以做到高頻;做成模塊后,由于適應(yīng)適應(yīng)高頻,外圍器件例如電感你可以減小。因此電壓方面,ROHM推薦1200V的產(chǎn)品,這可體現(xiàn)出耐高壓的特點。   現(xiàn)在ROHM SiC模塊中,300A是量產(chǎn)中最大的電流(如圖),由幾個芯片并聯(lián)在一起的。如果一個芯片40A左右,就需要約七八個芯片并聯(lián),面積只有單個芯片那么大。絕緣層是由氧
          • 關(guān)鍵字: ROHM  SiC  

          IEGT與SiC降低損耗

          •   東芝在工業(yè)領(lǐng)域推出大功率器件——IEGT以及SiC相關(guān)產(chǎn)品。這些產(chǎn)品可以廣泛用到電氣機車牽引、可再生能源、電力傳輸、工業(yè)變頻、電動汽車等工業(yè)領(lǐng)域,這些領(lǐng)域?qū)p小噪聲、裝置體積以及能耗的要求越來越高?! |芝是全球第一個商業(yè)化生產(chǎn)IGBT器件的廠家,率先導(dǎo)入了“門級注入增強”技術(shù)以降低IGBT靜態(tài)損耗,用該技術(shù)注冊了東芝大功率IGBT的專用商標(biāo)---“IEGT”?! |芝電子(中國)公司副董事長野村尚司  目前東芝提供從1700V~4500V的高耐壓產(chǎn)品系列。通過使用高耐壓、高結(jié)溫的IEGT及SiC材料
          • 關(guān)鍵字: IEGT  SiC  

          淺析為什么采用4~20mA的電流來傳輸模擬量?

          •   大家可能會非常熟悉RS232,RS485,CAN等工業(yè)上常用的總線,他們都是傳輸數(shù)字信號的方式。那么,我們用什么方式來傳輸模擬信號呢?工業(yè)上普遍需要測量各類非電物理量,例如溫度、壓力、速度、角度等,這些都需要轉(zhuǎn)換成模擬量電信號才能傳輸?shù)綆装倜淄獾目刂剖一蝻@示設(shè)備上。工業(yè)上最廣泛采用的是用4~20mA電流來傳輸模擬量?! 〔捎秒娏餍盘柕脑蚴遣蝗菀资芨蓴_,因為工業(yè)現(xiàn)場的噪聲電壓的幅度可能達到數(shù)V,但是噪聲的功率很弱,所以噪聲電流通常小于nA級別,因此給4-20mA傳輸帶來的誤差非常小;電流源內(nèi)阻趨于無窮
          • 關(guān)鍵字: RS232  CAN  

          SiC功率半導(dǎo)體接合部的自我修復(fù)現(xiàn)象,有望改善產(chǎn)品壽命

          •   大阪大學(xué)和電裝2016年3月28日宣布,在日本新能源及產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)的項目下,發(fā)現(xiàn)了有望提高碳化硅(SiC)功率半導(dǎo)體長期可靠性的接合材料自我修復(fù)現(xiàn)象。研究人員發(fā)現(xiàn),在高溫的設(shè)備工作環(huán)境下,用作接合材料的銀燒結(jié)材料自行修復(fù)了龜裂,這大大提高了SiC半導(dǎo)體在汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用可能性。   此次的SiC接合使用銀膏燒結(jié)粘接法,該方法使用微米級和亞微米級的混合銀顆粒膏,以250℃低溫在空氣環(huán)境實施30分鐘接合工藝,獲得了裸片粘接構(gòu)造。與常見的使用納米顆粒施加高壓的接合方法相比有很多優(yōu)點,包
          • 關(guān)鍵字: SiC  功率半導(dǎo)體  

          如何有效完成DC-DC變換器的通訊電路設(shè)計?

          •   無論是雙向型的DC-DC變換器還是單向型的變換器,其通訊電路設(shè)計能夠直接關(guān)系到其轉(zhuǎn)換效率的高低,而為了滿足能源驅(qū)動需要,工程師就需要使自己設(shè)計的轉(zhuǎn)換器既符合設(shè)計要求,又要保證通訊電路不會出現(xiàn)節(jié)點錯誤,避免影響轉(zhuǎn)換效率。本文將會就雙向型轉(zhuǎn)換器的通訊電路設(shè)計,進行簡要分析,幫助工程師更全面的完成新產(chǎn)品的研發(fā)工作。  相信在轉(zhuǎn)換器新產(chǎn)品的設(shè)計過程中,很多工程師都曾經(jīng)使用過CAN現(xiàn)場總線。作為一種總線型串行通訊網(wǎng)絡(luò),CAN總線是雙向型DC-DC轉(zhuǎn)換器通訊電路的設(shè)計技術(shù),與一般的通訊總線相比,這種總線具有下列優(yōu)
          • 關(guān)鍵字: DC-DC  CAN  

          電源的六大酷領(lǐng)域及動向

          • 節(jié)能環(huán)保離不開高能效、高密度的功率器件、模塊,以及各種高精度、低能耗的控制和模擬芯片等。在此,本文選取了六大熱門領(lǐng)域:電力電子器件、汽車電源、USB Type-C供受電、無線充電、能量收集、數(shù)據(jù)中心電源,邀請部分領(lǐng)軍企業(yè)介紹了技術(shù)市場動向及新產(chǎn)品。
          • 關(guān)鍵字: SiC  IGBT  汽車  電池  USB Type-C  無線充電  能量收集  數(shù)據(jù)中心  201604  

          ROHM亮相"2016慕尼黑上海電子展" 豐富產(chǎn)品與技術(shù)吸引觀眾駐足

          •   全球知名半導(dǎo)體制造商ROHM現(xiàn)身在上海新國際博覽中心舉辦的“2016慕尼黑上海電子展(electronica China 2016)”。在本次展會上展出了ROHM所擅長的模擬電源、以業(yè)界領(lǐng)先的SiC(碳化硅)元器件為首的功率元器件、種類繁多的汽車電子產(chǎn)品、以及能夠為IoT(物聯(lián)網(wǎng))的發(fā)展做出貢獻的傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和小型元器件等品類眾多,并且融入了最尖端技術(shù)的產(chǎn)品。這些高新領(lǐng)先的技術(shù)、強勢多元化的產(chǎn)品、多種熱門應(yīng)用解決方案,吸引了眾多業(yè)內(nèi)外人士駐足及交流?! ?nbsp; 
          • 關(guān)鍵字: ROHM  SiC  

          【E問E答】怎樣進行CAN節(jié)點信號特征測試

          •   總線通訊系統(tǒng)中,每個節(jié)點的信號質(zhì)量都直接影響了整個總線的通訊質(zhì)量,所有保證每個節(jié)點都具備高度一致的信號質(zhì)量便顯得至關(guān)重要,該文將為大家細細道來,如果做好信號特征的好壞評估?! AN總線設(shè)計規(guī)范對于CAN節(jié)點的差分電平位信號特征著嚴格的規(guī)定,如果節(jié)點的差分電平位信號特征不符合規(guī)范,則在現(xiàn)場組網(wǎng)后容易出現(xiàn)不正常的工作狀態(tài),各節(jié)點間出現(xiàn)通信故障。具體要求如表 1所示,為測試標(biāo)準“GMW3122信號特征標(biāo)準”。  表 1 GMW3122信號特征標(biāo)準    
          • 關(guān)鍵字: CAN  GMW3122  

          如何實現(xiàn)邏輯分析儀的長時間采集并實時存儲

          •   深存儲的邏輯分析儀能夠采集更多的波形,讓協(xié)議分析更容易,如有的人還覺得不夠用,不妨試試LA2000A的記錄模式。   對于如IIC、CAN等低頻協(xié)議信號,當(dāng)我們想長時間地記錄波形時,用傳統(tǒng)的邏輯分析儀的話會感覺力不從心。假設(shè)信號的頻率為10kHz,那么即使用存儲深度為64Mpts的邏輯分析儀,最多也只能采集大概1個小時的波形,而且在這過程中,我們只能呆呆地等采樣結(jié)束。為了解決這個問題,邏輯分析儀的記錄模式便誕生了。        在記錄模式下,不受邏輯分析儀的存儲深度的限制,能夠
          • 關(guān)鍵字: 邏輯分析儀  CAN  

          CAN/RS-485總線為什么要隔離

          •   您在使用CAN或RS-485總線進行調(diào)試時,是否遇到過偶爾通信出錯?或者接收不到數(shù)據(jù)?一直正常使用的總線,突然出現(xiàn)大范圍的錯誤,或者節(jié)點損壞?您還在為這些問題不知所措,摸不著頭腦嗎?使用總線隔離,或許能輕易幫您解決問題。   實際總線應(yīng)用中,您是否遇到過以下問題:   1. 設(shè)備及人身安全——潛在的高壓危險   CAN、RS-485總線的使用環(huán)境非常復(fù)雜,一些惡劣的使用場合會存在高壓。極容易產(chǎn)生觸電危險,危及人身或設(shè)備安全。   2.遠端無法接收到數(shù)據(jù)—&m
          • 關(guān)鍵字: CAN  RS-485  

          配置不當(dāng)存隱患:研究人員發(fā)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)卡車可被黑客追蹤和攻擊

          •   安全研究員Jose Carlos Norte表示,擁有互聯(lián)網(wǎng)連接的拖車、廂式送貨車、甚至公共汽車,都有可能被黑客追蹤甚至入侵——如果它們使用了配置不當(dāng)?shù)?ldquo;遠程信息處理網(wǎng)關(guān)單元”(TGU)的話。遠程信息處理系統(tǒng)通常配備了3G、4G、GPRS、LTE、Edge、HDSPA等調(diào)制解調(diào)器模塊,許多公司都用TGU來追蹤自家卡車的動向,以及與司機取得聯(lián)系、發(fā)送新的路線、以及其它有價值的信息。        據(jù)Norte所述,有成千上萬種此類設(shè)備在
          • 關(guān)鍵字: CAN  

          3分鐘了解汽車三大總線CAN,LIN,Flexray

          •   摘要:隨著新能源汽車列入國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),汽車的智能化、數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化、節(jié)能化成了汽車發(fā)展的大方向。汽車總線是實現(xiàn)數(shù)字網(wǎng)絡(luò)化的基礎(chǔ),本文將和大家聊聊當(dāng)今汽車三大總線,CAN、LIN、Flexray。   今天,社會進入了信息網(wǎng)絡(luò)時代,人們希望汽車不僅僅是一種代步工具,更希望在汽車是生活及工作范圍的一種延伸,在汽車上就像呆在自己的辦公室和家里一樣,可以打電話、上網(wǎng)、娛樂、工作。    ?   功能的增多也使得汽車上的電子裝置數(shù)量急劇增加,各種汽車總線也應(yīng)運而生。我
          • 關(guān)鍵字: CAN  LIN  

          如何才能符合充電樁新國標(biāo)安全要求

          •   摘要:隨著新的充電樁國家標(biāo)準重磅出爐,充電樁行業(yè)又會迎來新的發(fā)展機遇。新的國家標(biāo)準主要涉及充電標(biāo)準、接口標(biāo)準、通訊協(xié)議等層面。新公布的國家標(biāo)準和原有的標(biāo)準有什么區(qū)別,如何才能符合充電樁新國標(biāo)安全要求?        在15年的最后幾天,隨著《電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第一部分:通用要求》等5項國家標(biāo)準在京發(fā)布,充電樁行業(yè)迎來新一輪的火爆討論,而新的國家標(biāo)準將會在16年1月1日開始實施。本次國家標(biāo)準是以國家電網(wǎng)、普天新能源兩大運營商為首的企業(yè)引導(dǎo)制定。發(fā)布的5項通用
          • 關(guān)鍵字: 充電樁  CAN  

          “助攻”電源設(shè)計:900V SiC MOSFET導(dǎo)通電阻創(chuàng)新低!

          •   全球SiC領(lǐng)先者CREE推出了業(yè)界首款900V MOSFET:C3M0065090J。憑借其最新突破的SiC MOSFET C3MTM場效應(yīng)晶體管技術(shù),該n溝道增強型功率器件還對高頻電力電子應(yīng)用進行了優(yōu)化。超越同樣成本的Si 基方案,能夠?qū)崿F(xiàn)下一代更小尺寸、更高效率的電力轉(zhuǎn)換系統(tǒng),并大幅降低了系統(tǒng)成本。C3M0065090J突破了電力設(shè)備技術(shù),是開關(guān)模式電源(spm)、電池充電器、太陽能逆變器,以及其他工業(yè)高電壓應(yīng)用等的電源管理解決方案。   世強代理的該900V SiC具有更寬的終端系統(tǒng)功率范圍,
          • 關(guān)鍵字: 世強  SiC  

          Bulk Si技術(shù)近極限,功率半導(dǎo)體大廠加速投入GaN、SiC開發(fā)

          •   DIGITIMES Research觀察,傳統(tǒng)以塊體矽(Bulk Si)材料為基礎(chǔ)的功率半導(dǎo)體逐漸難提升其技術(shù)表現(xiàn),業(yè)界逐漸改以新材料尋求突破,其中氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)材料技術(shù)最受矚目,氮化鎵具有更高的切換頻率,碳化矽則能承受更高溫、更大電流與電壓,而原有的矽材仍有成本優(yōu)勢,預(yù)計未來功率半導(dǎo)體市場將三分天下。   更高的耐受溫度、電壓,或更高的切換頻率、運作頻率,分別適用在不同的應(yīng)用,對于電動車、油電混合車、電氣化鐵路而言需要更高電壓,對于新一代的行動通訊基地臺,或資料中心機房設(shè)備而言
          • 關(guān)鍵字: GaN  SiC  
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