-
一文读懂SiC Combo JFET技术
安森美具有卓越 RDS(on)*A 性能的 SiC JFET,特别适用于需要大电流处理能力和较低开关速度的应用,如固态断路器和大电流开关系统。得益于碳化硅(SiC)优异的材料特性和 JFET 的高效结构,可实现更低的导通电阻和更佳的热性能,非常适合需要多个器件并联以高效管理大电流负载的应用场景。
2025-06-26
-
选保险丝要注意电镀方式 看看Littelfuse JLLS系列就明白了
本文介绍了Littlefuse JLLS系列保险丝的两种端接方式——无镀层和镀银。镀银的主要作用是防止腐蚀,从而提高保险丝在腐蚀性环境中的耐用性,但两种保险丝在电气性能上并无差异。在选择保险丝时,需综合考虑保险丝尺寸、浪涌电流、断路器协调以及电机?;さ纫蛩兀乇鹗歉行愿涸爻【跋率敝捅O账康挠τ?。
2025-02-09
-
安森美斥资1.15亿美元收购碳化硅JFET技术,强化AI数据中心电源产品组合
安森美(onsemi,纳斯达克股票代码:ON)宣布已与Qorvo达成协议,以1.15亿美元现金收购其碳化硅结型场效应晶体管(SiC JFET) 技术业务及其子公司United Silicon Carbide。该收购将补足安森美广泛的EliteSiC电源产品组合,使其能应对人工智能(AI)数据中心电源AC-DC段对高能效和高功率密度的需求,还将加速安森美在电动汽车断路器和固态断路器(SSCB) 等新兴市场的部署。
2024-12-10
-
电动汽车应用的剩余电流传感器
电气故障保护是全球化的大趋势,接地故障断路器与剩余电流流检测传感器能有效避免电击事件发生,专门设计的电流传感器可以检测毫安级别的交流与直流接地电流,从而用来判断是否会对人体产生危害。如下示意图简单描述了人体触电时会有电流经过大地,该不均衡电流即漏电流,通过检测该漏电流可以判断触电或绝缘击穿的事件。
2024-08-20
-
如何利用碳化硅打造下一代固态断路器
如今,碳化硅 (SiC) 器件在电动汽车 (EV) 和太阳能光伏 (PV) 应用中带来的性能优势已经得到了广泛认可。不过,SiC 的材料优势还可能用在其他应用中,其中包括电路保护领域。本文将回顾该领域的发展,同时比较机械?;ず褪褂貌煌氲继迤骷迪值墓烫?span id="5n233hq" class='red'>断路器 (SSCB) 的优缺点。最后,本文还将讨论为什么 SiC 固态断路器日益受到人们青睐。
2024-03-05
-
超小尺寸,支持 750 V浪涌峰压的SCR,是智能断路器开发首选
X0115ML是一款由 ST设计的紧凑型可控硅整流器 (SCR),用于接地故障断路器 (GFCI)和电弧故障 断路器 (AFCI)。它具有 750V的断态浪涌 峰值电压 ,并采用 SOT23-3L微型 封装 (2.75mmx3.10mm),可能是目前市场上最小的晶闸管 。使用 X0115ML可以大大节省电路板空间 ,并且让工业应用具有600V的断态重复峰值电压 。此外 ,该产品的爬电距离为1.1mm,满足了UL 840规范 120VAC无涂层绝缘的要求 。
2023-11-26
-
如何利用碳化硅打造下一代固态断路器
如今,碳化硅 (SiC) 器件在电动汽车 (EV) 和太阳能光伏 (PV) 应用中带来的性能优势已经得到了广泛认可。不过,SiC 的材料优势还可能用在其他应用中,其中包括电路?;ち煊颉1疚慕毓烁昧煊虻姆⒄?,同时比较机械?;ず褪褂貌煌氲继迤骷迪值墓烫?span id="5n233hq" class='red'>断路器 (SSCB) 的优缺点。最后,本文还将讨论为什么 SiC 固态断路器日益受到人们青睐。
2023-10-23
-
输入冲击电流抑制电路设计
在开关电源的输入端存在容量较大的电容,由于电容两端电压不能突变的特性,设备接通瞬间电容相当于短路,这就导致开关电源输入回路在接通瞬间有很大的冲击电流,当输入冲击电流过大时,可能触发前端供电设备的过流?;せ蚯岸丝掌亍?span id="5n233hq" class='red'>断路器等跳闸?;ぁR虼松杓瞥龊鲜实氖淙氤寤鞯缌饕种频缏?,可以有效的避免设备接通瞬间前端设备触发?;ざV构ぷ?,从而提高系统的可靠性。
2023-09-06
-
双向双极结技术的力量
B-Tran 等半导体电源开关是各种高效和清洁能源应用的电源转换中的关键组件。这些应用包括电动汽车、可再生能源发电、储能、固态断路器 (SSCB) 和电机驱动。提高半导体功率开关元件的效率和性能可以带来广泛的好处,提高经济性并加速这些应用的部署。
2023-04-06
-
简述功率MOSFET电流额定值和热设计
电气设备(如断路器,电机或变压器)的电流额定值,是指在某个电流下,器件本身达到的温度可能损害器件可靠性和功能时的电流值。制造商虽然知道器件材料的温度限值,但是他并不知道使用器件时的环境温度。因此,他只能假设环境温度。
2022-12-19
-
打破陈规——将SiC FET作为断路器
由于低损耗和低于其他选择的成本,机械断路器一直以来都是成功之选。但是现在,宽带隙半导体让固态断路器更具吸引力。
2022-03-19
-
用SiC FET固态断路器取代机械断路器可行吗?
机械断路器损耗低,但是速度慢而且会磨损。采用SiC FET的固态断路器可以解决这些问题且其损耗开始降低。
2022-03-06
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
- 精准捕捉电流波形:开关电源电感电流测量技术详解
- 恒压变压器选型指南:如何平衡成本与性能?
- 电能控制的中枢神经:控制变压器深度解析
- 物联网互联新选择:1-Wire总线技术详解与实战指南
- 安森美获Vcore技术授权,强化AI数据中心电源解决方案
- 贸泽电子新推EIT专题:洞察3D打印如何重塑设计与制造
- 聚焦能效与性能,Vishay为AI及电动汽车注入“芯”动力
- 2025中国IC独角兽论坛沪上启幕,赋能半导体产业新未来
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall