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金剛砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生產(chǎn)綠色碳化硅時(shí)需要加食鹽)等原料通過(guò)電阻爐高溫冶煉而成。

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sic技術(shù)

寬帶隙半導(dǎo)體器件用作電子開(kāi)關(guān)的優(yōu)勢(shì)

寬帶隙半導(dǎo)體器件用作電子開(kāi)關(guān)的優(yōu)勢(shì)

本文為大家介紹氮化鎵 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等寬帶隙半導(dǎo)體器件用作電子開(kāi)關(guān)的優(yōu)勢(shì),以及如何權(quán)衡利弊。主要權(quán)衡因素之一是開(kāi)關(guān)損耗,開(kāi)關(guān)損耗會(huì)被...

2023-09-21 標(biāo)簽:半導(dǎo)體SiC電子開(kāi)關(guān) 1.9k 0

如何有效地測(cè)量Sic MOSFET

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2022-08-08 標(biāo)簽:二極管MOSFETSiC 1.9k 0

碳化硅器件功率循環(huán)測(cè)試解決方案

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以碳化硅為代表的第三代寬禁帶半導(dǎo)體,可在更高溫度、電壓及頻率環(huán)境正常工作,同時(shí)消耗電力更少,持久性和可靠性更強(qiáng),將為下一代更小體積、更快速度、更低成本、...

2023-06-12 標(biāo)簽:二極管半導(dǎo)體SiC 1.9k 0

提高SiC外延生長(zhǎng)速率和品質(zhì)的方法

SiC外延設(shè)備的復(fù)雜性主要體現(xiàn)在反應(yīng)室設(shè)計(jì)、加熱系統(tǒng)和旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)等關(guān)鍵部件的精確控制上。在SiC外延生長(zhǎng)過(guò)程中,晶型夾雜和缺陷問(wèn)題頻發(fā),嚴(yán)重影響外延膜的質(zhì)...

2025-02-06 標(biāo)簽:半導(dǎo)體晶圓SiC 1.9k 0

探索 onsemi NDSH40120C-F155 SiC 肖特基二極管:高效與可靠的完美結(jié)合

在當(dāng)今電子設(shè)備不斷追求高性能、高可靠性和小型化的時(shí)代,功率半導(dǎo)體器件的性能提升至關(guān)重要。碳化硅(SiC)肖特基二極管作為新一代功率半導(dǎo)體,憑借其卓越的性...

2025-11-28 標(biāo)簽:肖特基二極管SiC碳化硅 1.9k 0

TMS320F280039C-Q1 微控制器數(shù)據(jù)手冊(cè)總結(jié)

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TMS320F28003x (F28003x) 是 C2000? 實(shí)時(shí)微控制器系列的成員,該系列是可擴(kuò)展、超低延遲的器件,專為提高電力電子效率而設(shè)計(jì),包...

2025-09-30 標(biāo)簽:微控制器SiC開(kāi)關(guān)頻率 1.9k 0

如何通過(guò)實(shí)時(shí)可變柵極驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度更大限度地提高SiC牽引逆變器的效率

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牽引逆變器是電動(dòng)汽車 (EV) 中消耗電池電量的主要零部件,功率級(jí)別可達(dá) 150kW 或更高。牽引逆變器的效率和性能直接影響電動(dòng)汽車單次充電后的行駛里程...

2023-05-23 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車德州儀器柵極 1.9k 0

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與硅相比,寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù),如 Wolfspeed 的碳化硅(SiC)MOSFET 和肖特基勢(shì)壘二極管(SBD)可為電源設(shè)計(jì)人員帶來(lái)諸多優(yōu)勢(shì)。更低的傳導(dǎo)...

2023-05-24 標(biāo)簽:MOSFET半導(dǎo)體SiC 1.9k 0

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隨著電子應(yīng)用繼續(xù)以更小的設(shè)備尺寸實(shí)現(xiàn)更高的性能,組件也朝著更高的功率密度邁進(jìn)。反過(guò)來(lái),這意味著我們的應(yīng)用產(chǎn)生的熱量比以往任何時(shí)候都多。不受控制或管理不善...

2023-05-24 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車SMDSiC 1.9k 0

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在上一篇文章中,簡(jiǎn)單介紹了SiC功率元器件中柵極-源極電壓中產(chǎn)生的浪涌。從本文開(kāi)始,將介紹針對(duì)所產(chǎn)生的SiC功率元器件中浪涌的對(duì)策。本文先介紹浪涌抑制電路。

2023-02-09 標(biāo)簽:MOSFETSiC浪涌 1.9k 0

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碳化硅(silicon carbide,SiC)功率器件作為一種寬禁帶器件,具有耐高壓、高溫,導(dǎo)通電阻低,開(kāi)關(guān)速度快等優(yōu)點(diǎn)。如何充分發(fā)揮碳化硅器件的這些...

2023-09-24 標(biāo)簽:封裝技術(shù)BGA功率器件 1.9k 0

碳化硅MOSFET的可靠有效控制

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對(duì)基于碳化硅 (SiC) 的系統(tǒng)的需求持續(xù)快速增長(zhǎng),以最大限度地提高效率并減小尺寸和重量,從而使工程師能夠創(chuàng)建創(chuàng)新的電源解決方案。利用 SiC 技術(shù)的應(yīng)...

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未來(lái)SiC模塊封裝的演進(jìn)趨勢(shì)

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ASMPT 太平洋科技有限公司是全球領(lǐng)先的先進(jìn)半導(dǎo)體封裝設(shè)備及微電子封裝解決方案的最主要的供應(yīng)商,SilverSAM 銀燒結(jié)設(shè)備具備專利防氧化及均勻壓力...

2024-01-03 標(biāo)簽:MOSFET散熱器半導(dǎo)體封裝 1.9k 0

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Wolfspeed EAB450M12XM3 是一款車規(guī)級(jí) SiC 功率模塊,已針對(duì)牽引逆變器市場(chǎng)進(jìn)行了優(yōu)化。這款功率模塊具備很多優(yōu)點(diǎn),但設(shè)計(jì)人員還是要...

2023-05-19 標(biāo)簽:逆變器電機(jī)SiC 1.9k 0

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碳化硅(SiC)憑借其優(yōu)異的材料特性,在服務(wù)器、工業(yè)電源等關(guān)鍵領(lǐng)域掀起技術(shù)變革浪潮。本教程聚焦 SiC 尤其是 SiC JFET 系列器件,從碳化硅如何...

2026-03-25 標(biāo)簽:安森美JFET服務(wù)器 1.9k 0

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方正微HPD SiC MOS模塊FA120P002AA(1200V 2.1mΩ)是一款專為新能源車主驅(qū)逆變器設(shè)計(jì)的高性能SiC MOS功率模塊,旨在提供...

2025-07-31 標(biāo)簽:芯片MOSSiC 1.9k 0

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從歷史上看,存在從 AC 到 DC 和 DC 到 DC 的首選電源轉(zhuǎn)換方法。這些都是由隨著時(shí)間演變的各種限制條件設(shè)定的。例如,有一天,“功率因數(shù)校正”僅...

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新型隔離式Σ-Δ調(diào)制器如何提高和增強(qiáng)系統(tǒng)電流測(cè)量精度

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最新的隔離式調(diào)制器通過(guò)優(yōu)化內(nèi)部模擬設(shè)計(jì)和使用最新斬波技術(shù)來(lái)改善失調(diào)和增益誤差相關(guān)的性能,這極大地簡(jiǎn)化了系統(tǒng)設(shè)計(jì)并減少了校準(zhǔn)時(shí)間。最新ADuM770x器件...

2024-03-07 標(biāo)簽:adcSiC調(diào)制器 1.9k 0

SiC MOSFET驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)的關(guān)鍵點(diǎn)

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柵極驅(qū)動(dòng)器是確保SiC MOSFET安全運(yùn)行的關(guān)鍵,設(shè)計(jì)柵極驅(qū)動(dòng)電路的關(guān)鍵點(diǎn)包括柵極電阻、柵極電壓和布線方式等,本章節(jié)帶你了解柵極驅(qū)動(dòng)電壓的影響以及驅(qū)動(dòng)...

2025-05-06 標(biāo)簽:二極管MOSFET驅(qū)動(dòng)電路 1.9k 0

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視頻放大器 功率放大器 頻率轉(zhuǎn)換器 揚(yáng)聲器放大器 音頻轉(zhuǎn)換器 音頻開(kāi)關(guān) 音頻接口 音頻編解碼器
模數(shù)轉(zhuǎn)換器 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 數(shù)字電位器 觸摸屏控制器 AFE ADC DAC 電源管理
線性穩(wěn)壓器 LDO 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器 電源模塊 MOSFET IGBT
振蕩器 諧振器 濾波器 電容器 電感器 電阻器 二極管 晶體管
變送器 傳感器 解析器 編碼器 陀螺儀 加速計(jì) 溫度傳感器 壓力傳感器
電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器 TWS BLDC 無(wú)刷直流驅(qū)動(dòng)器 濕度傳感器 光學(xué)傳感器 圖像傳感器
數(shù)字隔離器 ESD 保護(hù) 收發(fā)器 橋接器 多路復(fù)用器 氮化鎵 PFC 數(shù)字電源
開(kāi)關(guān)電源 步進(jìn)電機(jī) 無(wú)線充電 LabVIEW EMC PLC OLED 單片機(jī)
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