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(lǐng)域的半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)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(dǎo)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 DC/DC增強型隔離變壓器的簡介 DC/DC轉(zhuǎn)換器可提供一般至少1kVDC的電壓隔離(輸入到輸出)。這意味著,這種轉(zhuǎn)換器可以承受施加在輸入和輸出引腳上的1000VDC電壓測試達1秒鐘,而不會破壞變壓器的絕緣。 發(fā)表于:3/29/2011 更高能量轉(zhuǎn)換效率的電源解決方案 能耗是非常熱門的話題,能量轉(zhuǎn)換也因此具有更加重要的意義。電子設(shè)備已經(jīng)成為我們?nèi)粘I钪斜夭豢缮俚囊徊糠?,減少這些設(shè)備的能耗將具有非常重要的意義。新型的IC技術(shù)既可以達到節(jié)能的目的,還可以以低成本保持所需的功能和性能。 發(fā)表于:3/29/2011 電路設(shè)計以及EMC器件如何選擇? 在新設(shè)計及開發(fā)項目的開始,正確選擇有源與無源器件及完善的電路設(shè)計技術(shù),將有利于以最低的成本獲得EMC認證,減少產(chǎn)品因屏蔽和濾波所帶來的額外的成本、體積和重量。 這些技術(shù)也可以提高數(shù)字信號的完整性及模擬信號信噪比,可以減少重復(fù)使用硬件及軟件至少一次,這也將有助于新產(chǎn)品達到其功能技術(shù)要求,盡早投入市場。這些EMC技術(shù)應(yīng)視為公司竟爭優(yōu)勢的一部分,有助于使企業(yè)獲得最大的商業(yè)利益。 發(fā)表于:3/29/2011 基于MSK4225的中頻電源設(shè)計和實現(xiàn) 介紹了PWM調(diào)制放大器MSK4225的基本原理和內(nèi)部結(jié)構(gòu)。并以其為核心,結(jié)合單片機和DDS芯片,給出了一種高精度、高效率的PWM調(diào)制可變頻中頻電源的硬件電路,同時對PWM調(diào)制放大器MSK4225在中頻電源中的使用進行了詳細介紹。 發(fā)表于:3/29/2011 基于dsPIC30F2010數(shù)字信號控制器光伏水泵變頻器的研究 設(shè)計了一種基于數(shù)字信號控制器(DSC)結(jié)構(gòu)的光伏水泵系統(tǒng)。系統(tǒng)以Mimochip公司最新推出的dsPIC30F2010芯片為核心,采用一種實用的最大功率點跟蹤(MPPT)控制方式,實現(xiàn)了太陽電池的真正的最大功率跟蹤(TMPPT)功能;系統(tǒng)主電路DC/DC部分采用結(jié)構(gòu)新穎的推挽正激電路,DC/AC部分采用具有完善保護功能的一體化智能功率模塊(ASIPM)。實踐證明該系統(tǒng)具有體積小,重量輕,運行可靠穩(wěn)定等特點。 發(fā)表于:3/29/2011 基于數(shù)字信號處理器的IGBT驅(qū)動電路可靠性分析與設(shè)計 隨著半導(dǎo)體技術(shù)與大規(guī)模集成電路技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字信號處理器在交流調(diào)速及運動控制領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣。數(shù)字信號處理器與功率器件接口電路設(shè)計的合理完善直接關(guān)系到系統(tǒng)長期工作的可靠性。同時,低壓供電數(shù)字信號處理器也對驅(qū)動接口電路設(shè)計提出了要求。通過分析IGBT對驅(qū)動可靠性的要求及應(yīng)用于變頻器的幾種數(shù)字信號處理器的PWM口驅(qū)動能力,設(shè)計了一種可靠的驅(qū)動電路方案。 發(fā)表于:3/28/2011 一種串聯(lián)諧振逆變器控制方法的探討 本文分析了移相PWM控制串聯(lián)諧振逆變器的實現(xiàn)。通過改變移相角來調(diào)節(jié)傳送給負載的功率,對功率MOSFET輸出電容的影響,提出了一種控制方案以確保功率器件在各種負載條件下實現(xiàn)ZVS,保證全橋拓撲結(jié)構(gòu)中MOSFET的柔性切換,使開關(guān)頻率緊密地跟隨諧振頻率,使逆變器工作在功率因數(shù)接近1的準諧振狀態(tài)。 發(fā)表于:3/28/2011 PWM變換器中輸出變壓器偏磁的抑制 分析了PWM開關(guān)型變換器中,變壓器直流偏磁問題產(chǎn)生的原因。給出了一種解決直流偏磁較為實用的拓撲電路,并分析了它的工作原理。該電路的有效性在20kHz/2kW的全橋逆變電源中得到了驗證。 發(fā)表于:3/28/2011 兩種典型控制方法在逆變器控制器中的比較 對比分析了逆變器控制中的電容電流反饋和電感電流反饋兩種控制方式。推導(dǎo)了控制器的控制模型,分析了控制器的設(shè)計方法,給出了各種突加負載及恒定負載狀態(tài)下的實驗結(jié)果,指出了兩種控制方法的特點以及優(yōu)缺點。實驗在800VA的逆變器中進行,逆變器的開關(guān)頻率是30kHz,輸出電壓是400Hz,115V有效值的正弦波。 發(fā)表于:3/28/2011 如何提升逆變電源的可靠性? 本文通過對開關(guān)電源的拆解分析,講解如何提升逆變電源的可靠性? 發(fā)表于:3/28/2011 ?…1421142214231424142514261427142814291430…?