<span style='color:red'>Ameya360</span>:润石发布第二批车规级产品
  自江苏润石科技在2022年8月发布第一批车规级芯片(5颗)以来, 受到整车厂/Tier1厂等客户的关注;润石在不断精进的过程中,持续开发更多的车规级产品,响应国家国产化芯片替代的号召,以满足业内广大客户对车规芯片的需求。  双十一之际,江苏润石科技再次重磅发布11颗通过AEC-Q100 Grade1,满足MSL 1湿敏等级认证的车规级芯片。包含运算放大器、比较器、电平转换器及逻辑芯片4大类共11个型号;全部在第三方权威实验室通过了环境应力加速验证、寿命加速模拟验证、封装验证、芯片制造可靠性验证、电性验证、失效筛选验证等一系列AEC-Q100  Grade1 标准车规级认证测试。至此,润石车规级产品库已经有16颗,为国产原厂同类型产品中车规级产品数量之最。  此次通过车规认证的型号包含:  运算放大器:RS8557XF-Q1、RS8452XK-Q1、RS8454XP-Q1  比较器:LM2901XQ-Q1、LM2903XK-Q1  电平转换:RS4T245XTQW16-Q1、RS1T45XC6-Q1、RS2T45VS8-Q1  逻辑芯片:RS1G14XC5-Q1、RS1G17XC5-Q1、RS1G32XF5-Q1  其中特别指出的是,RS4T245XTQW16-Q1为DHVQFN16 SWF(side wettable flank可润湿侧翼的QFN封装)设计,为国内原厂首例通过车规级认证的产品。  QFN封装的优点:  1.芯片的散热能力更强;  2.产品的foot print【占用PCB空间】更小;  3.产品体积更小,成本更有竞争力;  但常规的QFN封装应用在车规上缺点很明显,芯片与PCB的焊点完整性无法被AOI侦测,难以保证品质。  润石的车规QFN芯片使用行业内最先进的AuPdNi[镍钯金]Etching dimple lead框架设计,可以实现完美的lead焊点的AOI可视化能力,与国际顶级车规芯片公司的SWF QFN车规产品的能力完全一致.  以是下SWF QFN和Non SWF QFN 上板后爬锡效果对比:  江苏润石科技始终追求卓越的产品品质。       设计阶段  贯彻ISO26262功能安全设计理念,在电路设计,版图设计和封装设计采用大量的冗余设计,确保足够冗余的制程参数空间;产品结构设计上,全部采用粗化镍钯金的框架设计,全部实现MSL1湿敏等级,并做到最佳的耐腐蚀性;  生产制造阶段  润石科技借鉴国际知名车规级芯片原厂相同的封装BOM、封装制程和相同的封装生产线;  车规产品认证阶段  润石在多项关键性可靠性测试上,使用了2倍甚至3倍的AEC-Q100标准,以确保润石车规产品【AEC-Q100 Grade1 + MSL1】的可靠性&使用寿命等达到行业最佳水准。润石可提供标准版的PPAP交付件、DPA(破坏性物理结构分析)报告和Level 3等级的PSW。  产品广泛适用于新能源汽车电子的动力域(VCU、OBC&DC-DC、BMS、Inverter & motor control、Gear Box、EPS)、车身域(BCM、Door & Window、Lighting、Seats、Steering wheel、Heating & cooling、Mirrors)、座舱域(Infotainment、Instrument cluster、Head unit & Amplifier、Digital Cockpit、T-BOX(V2X))中,并且能P2P兼容市场主流欧美品牌车规级芯片。
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发布时间:2022-11-14 15:46 阅读量:2919 继续阅读>>
<span style='color:red'>Ameya360</span>丨松下工业机器马达应用案例
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发布时间:2022-11-14 14:58 阅读量:2617 继续阅读>>
<span style='color:red'>Ameya360</span>:上海永铭分布式风电“蓝海”广阔,政策与技术驱动未来前景
  近年来,我国及其他国家在政策上鼓励分布式风电发展;技术上也屡获突破,为分布式风电发展打开巨大空间。其中英美两国科学家分别公布了区别于传统叶片涡轮机的分布式风能技术。政策的支持和技术进步,标志着分布式风电逐步迈入高速增长阶段。  屋顶风电技术的新突破(一)  风力发电面板系统,可利用来自地面和低空环境的风能生产可持续能源。风力发电板中包含多层机翼,不同尺寸的机翼增加了利用动能的表面积,当风穿过面板时,它们会独立振荡,产生能量,然后可以将其转化为可持续的电力。  在实践中,面板可以安装在跑道附近、路边或建筑物顶部。由于其较小的尺寸和模块化配置,它们还可以与现有陆上风电场等新建场地互补,最大限度地发挥场地的发电潜力。研究表明,该技术每年每10kW额定面板阵列可产生高达 22000 千瓦时的电力。  屋顶风电技术的新突破(二)  屋顶无叶片风能装置系统由多个静止的、静音的单元组成,这些单元采用专利空气动力学设计,可在低至 5 英里/小时的风速下捕获并放大建筑气流,类似于赛车上的翼型。具体运行时,这些固定的机翼向风中倾斜,在设备的中心产生低压真空区域,通过机翼本身或中间圆杆上的穿孔吸入空气,以填充该低压区,此过程中管道中的一个相对较小的内部螺旋桨将运转并进行发电。  在技术领域,屋顶无叶片风能装置,可轻松安装在建筑物的边缘,并且可以在与屋顶太阳能相同的成本下产生多达 50% 的能量,同时仅只需太阳能电池板所需屋顶空间的 10%。  分布式风电未来潜力巨大  当前风电产业正处于发展的“十字路口”,分布式风电被认为是撬动产业下一轮爆发的“蓝海”。今年以来,一系列政策红利试图带动分布式风电“换挡”进入快车道。在未来新型能源系统中,风电、光伏占比要到65%至70%,而目前风电、光伏在能源结构中占比还不足5%,风电仍有很大的发展空间。
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发布时间:2022-11-03 10:07 阅读量:3436 继续阅读>>
<span style='color:red'>Ameya360</span>代理丨蔡司释放工艺流程中的全部潜能EISS Integration Series
<span style='color:red'>Ameya360</span>代理品牌丨松下导电性聚合物混合铝电解电容器的应用案例——油泵
<span style='color:red'>Ameya360</span>代理品牌:村田推出将农田状态可视化的土壤传感器
  株式会社村田制作所开发出了一种土壤传感器,可监测土壤中的肥料、水分和温度,以将农田状态可视化,本产品已经开始量产。  近年来,通过数据利用来实现既能节省劳动力又能提高优质作物产量的智慧农业越来越受到关注。尤其是在日本,务农人员的老龄化和数量减少已成为问题,对作业效率也有要求。此外,全球因气候变化造成的盐害日益严重,盐害对策已成为亟待解决的问题。为了解决这些问题,村田制作所开发了可以长期监测农田状态的本产品。  本产品配备EC传感器(EC:Electric Conductivity,电导率)、水分传感器和温度传感器,一台产品就能对肥料/盐(离子)、水分和温度都进行计测。  该产品上的EC传感器作为土壤传感器,创新性地采用了9个电极,实现了高精度的EC计测。在EC计测中伴随着土壤中存在的空气、水分、离子等诸多不确定因素。即使只是有石子进入电极之间,也会测出异常的计测值。为了防止出现这种情况,我们通过使用了9个电极的多模式计测来尽可能地消除异常值。  对作物生长必不可少的肥料的计测通过特有的算法实现了仅计测土壤肥料的高精度传感,这是以前的土壤传感器难以做到的。  而且,由于它已被确认具有高水平的防尘性能和防水性能,因此即使在恶劣的户外环境中也能实现长时间稳定工作。防尘性能和防水性能按IP标志分级,防尘性能有0到6共7个等级,防水性能有0到8共9个等级。本产品具有相当于IP68的能力。IP68的防尘性能6表示可彻底防尘的结构,防水性能8表示可在水中使用。  主要农业用途:  监测水量和肥料量  监测盐含量  监测土壤中的水和肥料的3D分布  使用本产品可以做什么:  精准灌溉  提高产量  调查每块田地或塑料大棚之间产生产量差异的原因  实现肥料中的氨氮和硝酸氮的效果可视化  稳定年产量
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发布时间:2022-09-08 13:36 阅读量:2999 继续阅读>>
<span style='color:red'>Ameya360</span>代理品牌 | 纳芯微::模拟芯片厂商从消费电子到汽车应用领域的进阶之路
  近年来,消费电子市场在过去一直作为全球半导体重要增长点,如今这个重要增长点开始转向了工业、汽车等领域。近日,纳芯微电子市场总监叶健接受采访,不仅分析了消费电子和汽车等不同应用场景对芯片产品的需求差异;也分享了纳芯微作为国产模拟芯片厂商代表之一,从消费电子拓展到工业、汽车应用领域的实践与经验。  增速最快的汽车市场——国产模拟芯片的进阶考验  从应用市场来看,根据IC insights的预测,在专用模拟芯片分类中,2022年汽车市场将占其中27.35%的份额,是专用模拟芯片的第二大应用市场,仅次于通讯;同时汽车也是专用模拟芯片增速最快的下游市场,预计2022年增长达到17%。  从消费电子到工业、再到汽车,工作环境越来复杂,对于芯片本身可靠性提出了更高的要求。展开来说,汽车芯片产品从开发到制造工艺,甚至是最终导向市场,打入汽车供应链的阶段都与消费电子产品有多方面的差异,而其中的差异之大,甚至可以用“另一个世界”来形容。  关于产品开发阶段的差异,叶健介绍道:“为了满足下游消费市场不断迭代升级的需求,消费电子的一大特点是对客户需求进行快速响应,在产品开发阶段可能会更激进,主要考虑成本、时效性等因素;而汽车类芯片的开发,则对稳定性、可靠性要求更高,会更加倾向于采用成熟的产品和技术,也会优先考虑成熟的制程工艺。”  具体而言,汽车芯片与消费类、工业类的芯片相比,更加注重可靠性、安全性和长期性。可靠性的一个重要指标就是失效率,汽车芯片期望做到零失效。但汽车芯片种类繁多且复杂,产品一致性以及可靠性上的高要求,显然对芯片厂商提出了很高的要求。  而安全对于汽车芯片产品来说同样是关键,汽车关系到生命安全,保证汽车安全的前提是需要汽车在机械、电子部分不出错,避免由系统功能性故障而导致的不可接受的风险。作为汽车电子系统的关键一环,汽车芯片从产品研发到量产阶段需要充分考虑功能安全,在芯片达产前需要进行大量的测试验证工作。  另外,汽车产品本身的开发周期、迭代周期都比消费电子漫长得多,对于汽车芯片来说,要配合新车型从开发到上市验证阶段,需要在设计之初就要满足客户前瞻性的需求。同时,开发周期长,也意味着前期投入的巨大,包括前面提到的多项车规级认证,在技术、资源、时间成本上对芯片厂商提出了较大的考验。  剖析国产模拟厂商打进汽车供应链的关键  长期以来,汽车芯片供应链一直由海外厂商主导,对于进入汽车市场相对较晚的本土模拟芯片厂商来说,打入汽车供应链并不是一件易事,不仅要产品经得起考验,还需要获得主机厂的信任。  过去两年间汽车芯片持续紧缺,其实也为本土模拟芯片厂商打入汽车供应链带来了一些契机。大环境给了国内供应商一个试验的机会,整车厂商还有很多方案设计公司都愿意尝试导入国产品牌。  对于进入汽车供应链的关键,叶健表示芯片公司需要在质量以及产能保障上下足功夫。具体而言,车规产品不仅仅是通过AEC-Q100可靠性认证,还需要考虑完整产品生命周期。“以纳芯微为例,公司长期、全面的质量管理体系意味着从产品的研发到生产的过程中,都会严格遵照质量管控的规范。纳芯微一直很重视在质量体系上的投入,包括人员、组织架构、产品研发和量产流程等环节都有全面的质量管理方针,并确保具体落实和执行。”叶健补充道。  在具有完备的质量体系后,还需要有可靠的产能保障,特别是在今年汽车芯片出现全球性短缺的情况下,如何保证稳定供应,成为了芯片厂商的头号难题。  “半导体行业的特点是‘非即时生产’。从客户下单,到产品交付,通常需要几个月的周期。建立稳定的供应链体系,保证产能,不论在‘缺芯’或‘不缺芯’的时期都非常重要。纳芯微通过与上游晶圆代工厂、封测厂紧密合作与配合,不断积累供应链的管理经验,以保证运营效率和产品质量。在整个产业链遭遇黑天鹅事件频发的情况下,纳芯微发挥其供应链的韧性和灵活性,帮助车厂做好保供工作。”  国产车规模拟芯片产品正在加速落地  对于纳芯微来说,叶健认为“缺芯”潮给国产芯片公司带来了更多进入汽车供应链的机会,但进入该门槛之后,车厂也会进一步评估国产芯片公司的专业性、可靠性等因素。同时他表示,纳芯微专注于“长期价值”,除了抓住此次浪潮机会,更凭借自身的专业能力建设,比如完善的汽车级质量体系、丰富的车规级产品系列、高效的汽车团队,为长期地、专业地服务汽车客户打下良好基础。  据了解,纳芯微自2016年起积极布局应用于汽车电子领域的芯片产品,目前在信号感知、系统互联、功率驱动三大产品方向均有符合AEC-Q100可靠性测试标准的产品型号应用在汽车领域。      比如微电流传感器NSM201X系列,适用于新能源汽车OBC和空调热管理系统中PTC加热器的隔离电流采样;多通道数字隔离器NSi82x系列,可以用于三电系统中的高压模块,比如OBC、BMS、逆变器、电动空压机、PTC驱动器等;针对碳化硅功率器件在新能源汽车上的应用趋势,NSi6601M能适用于高压高频的应用;今年纳芯微还推出了专为汽车电池为系统供电应用场景设计的车规级LDO NSR31/33/35系列芯片,适合待机功耗要求高的汽车应用。
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发布时间:2022-09-07 13:41 阅读量:3376 继续阅读>>
<span style='color:red'>Ameya360</span>代理 | 航顺芯片推出HK32ATCH040X家族MCU
    航顺芯片推出HK32ATCH040X家族MCU,新产品是基于ARM® Cortex®-M0内核的高性能、超低功耗、触摸MCU,待机功耗最低至2µA,并为用户提供了丰富多样的产品类型和封装形式。    HK32ATCH040X家族MCU拥有先进的触摸感应控制器(TSC)    概述    触摸感应控制器(Touch Sensing Controller,TSC)模块支持24通道触摸按键检测和单通道防水功能。    每个触摸按键通道支持最大电容200 pF,单防水通道支持最大电容1.2 nF。    TSC 模块具备硬件检测功能,可过滤无效触摸,更好地支持低功耗应用场景。    主要特性24个触控通道,1个防水通道支持4组参数(充电电流缩放比率,积分次数)配置,每个通道可单独配置支持每个通道多次采样取平均值内嵌4 KBytes 的SRAM和32 KBytes 的Flash支持高达 48 MHz 的系统工作频率内部集成高精度RC 时钟,可支持免晶振的应用场景提供丰富的外设接口,如:支持推挽/开漏模式的 GPIO、标准的通信接口 SPI1、支持 FM+模式的I2C1、同步异步串行收发器USART1、标准的数字音频接口I2S1、转换率可达 1MSPS的12-bit ADC、5 个支持比较与捕获功能的Timer、可校准工作时钟的高精度RTC、多达24通道的TSC、2 个独立的OPAMP独立的Shielding 通道使其可支持防水功能慢/快时钟(Slow/Fast Timer)工作模式,时钟频率可配置支持最多4个通道硬件检测,各通道检测阈值可单独配置中断工作方式每个触摸按键通道支持的最大自容电容为200pF,Shielding通道支持的最大Shielding电容为1.2 nF。针对低功耗应用场景,提供从Stop、Standby模式唤醒的功能,支持4通道可选支持通道重映射    功能描述    TSC初始化后,如果工作在硬件检测模式下,当慢时钟(Slow Timer)计数超时,会对已使能硬件检测的通道进行采样。如果采样结果符合条件,则硬件检测通过,否则失败。    硬件检测成功时,TSC模块将切换到快时钟(Fast Timer),周期性对符合条件的通道Ckey电容进行采样,然后产生TSC中断,并将数据保存到TSC数据寄存器(TSC_DATAx)中。    软件处理完数据后,可以配置SLTIMER位域切换至Slow Timer下的硬件检测模式。    出道即巅峰 2 µA待机功耗    在低功耗领域国际厂商布局相对较早,随着各类物联网应用的普及,近两年国内厂商也开始逐步推出低功耗乃至超低功耗产品,以拓展智能物联网的应用范围。HK32ATCH040X家族MCU,待机功耗最低至2µA,专为超低功耗而生。    HK32ATCH040X家族MCU为Cortex-M0内核的32位RISC处理器,专为低成本、低功耗触摸芯片的嵌入式系统设计,具有运算性能高、中断响应速度快等特性,共有6种不同的封装形式,支持Sleep 、Stop、Standby三种低功耗模式,系统工作频率高达 48 MHz。    产品列表    丰富多样的产品类型,可根据CPU频率、内存容量、外设资源、封装形式等特性进行产品选型,满足不同应用场景的需求。    市场应用    HK32ATCH040X家族触摸屏控制MCU广泛应用于国内智能家居、汽车、电机、小家电、智能交通等产品。伴随着显示技术和智能终端的创新发展,我们在技术上不断推陈出新,拓展人机交互技术在更多领域的创新应用,为全球消费者带来精准控制与流畅自然的极致用户体验。电机应用:    有感,无感方波/FOC BLDC电机应用,如小风扇、风机、电动工具、电动自行车控制器、可以提供各种电机应用算法支持。家电应用:    触摸现专用电机功能支持需要BLDC控制的家电应用产品,如破壁机、果汁机、空气净化器等,可以提供各种电机应用算法支持。小家电:    触摸功能与多PIN脚封装功能选择可以支持多种小家电应用,如电饭煲、咖啡机、浴霸。电子烟:    2.2 X2.2的封装可以支持电子烟小封装应用,并支持触摸功能。其它应用:    健康医疗电子(血氧仪,血压计)、仪表盘、LED灯控光控制、智能家居、智能酒店管理(触摸控制)    智能家居触控芯片    该系列产品类别丰富,支持各类屏幕尺寸,并已广泛应用于智能音箱、冰箱、遥控器等智能家电产品,可为全球客户提供稳定可靠,精准灵敏的触控解决方案。
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发布时间:2022-09-05 09:59 阅读量:2876 继续阅读>>
<span style='color:red'>Ameya360</span>代理:瑞萨电子AI加持的触控和手势识别
    随着电容式触控界面的广泛采用,传统机械按键正在退出历史舞台。用户设计非常好的控制面板现在已经可以支持触摸和手势识别。电容式触控技术能支持设备接受手指和手势的高级操作。通过手指和手势的动作来操作机器已经成为现实,毕竟手势是人类交流最自然的方式之一。在与智能终端产品交互时,也是如此。这都归功于嵌入式计算设备如微控制器和微处理器的巨大发展,使得通过智能传感器实现手势识别成为可能。    触控屏的使用现在已不仅限于智能手机,它已经扩展到对稳定性和对安全要求更高的工业领域。要想实现这样一个通过感应手指触摸就知道你想要什么的智能界面,已经非常容易了。AutoML还有其他嵌入式AI/ML工具都已经支持基于触控的拖放分析了。    手势识别可以进一步改善人机交互的体验并且可以运用到多个场景,例如触控屏、相机或外围设备。手势识别是无触摸用户界面(TUI)的基础,即在无触摸的情况下控制设备,无需触摸屏幕、开关或操作按钮。在人机交互方面,使用手势是最直观、最自然的。基于视觉的手势识别技术采用摄像头和运动传感器来跟踪用户的运动。设备中的运动传感器可以跟踪和识别手势,将其作为主要的输入源。随着用于捕捉手势的传感器的发展,一个值得关注的应用是AI虚拟鼠标,它可以通过设备内置的摄像头跟踪手指移动、识别手势、执行鼠标操作:操作滚轮、移动光标。除此之外,使用手势还有助于管理和监控需要安全操作但人手又难以触及的设备,还可以应用于AR和VR环境、手语识别、游戏等多种场景。    嵌入式手势识别是一种无接触的人机交互方式(HMI)。它们旨在搭配触控屏、摄像头等设备来一起加强人机交互的体验。目前,手势识别和触控,都被用于人机交互(HCI)或物联网(IoT)情况下的人机交互。    人工智能(AI)和机器学习为通过实时分析来执行更智能任务奠定了基础,在人机互动应用中也呈现了很好的效果。同时,物联网给这些任务的运行提供了基础的支撑。人工智能通过机器学习提供决策能力,物联网提供设备连接和数据共享能力,二者的结合还能进一步扩展能力圈,比如基于用户交互、网络服务和其他相关设备的自主学习。    人工智能(AI)可以进一步优化手势识别和触控的用户体验,帮助预测用户的屏幕操作来加快互动响应。其它案例研究进一步表明,人工智能还能提高IoT设备对手势识别的准确性。    在构建支持手势识别和触控交互的方案时,为有效解决电气和射频噪声问题,选择合适的设备来做整体硬件设计是非常关键的,因为准确度是方案的核心。高级相机、智能手表、可穿戴设备或数据传输手套都是这类手势和触控技术可以运用的设备,以及相关AI算法的最佳用武之地。在各种应用场景下,瑞萨都能提供丰富的硬件支持。    随着电容式触控和手势操作场景的扩展,面板的灵敏度和抗噪性,也已成为实现精确控制和复杂操作的关键要求。还有对防水、防尘和对环境温度变化耐受性的要求。在此之上,开发时间和成本也是需要面对的挑战。    瑞萨电子的第二代电容触控解决方案可以帮助用户设计出更先进的控制装置。并且我们提供用户友好的开发环境,降低开发门槛,帮助用户加快对电容式触控和3D手势识别方案的开发。    e-AI×3D手势识别:瑞萨方案助力各种应用    Renesas QE工具支持“3D手势识别”帮助客户开发基于嵌入式人工智能(AI)的手势应用。开发AI应用往往需要许多复杂的知识背景,Renesas QE工具可以帮助嵌入式工程师无需专门的AI知识背景也能顺利和便捷地开发AI应用。    使能“3D手势识别”    在开发智能手势识别应用的过程中,有三个关键环节。    1、记录(训练)    在电容式传感器上大量做出你希望系统识别的手势,得到用于注册的数据,把它们显示在列表中。从列表中删除错误的识别数据;对应的,列表也要支持新数据的导入。    2、AI生成    创建AI的过程(数据预处理、深度学习,把训练好的神经网络模型转换为C代码),Renesas QE工具对手势识别做了优化和自动处理。虽然人工智能的自动创建很难很复杂,但Renesas QE已经可以实现手势识别这个细分应用的全过程自动化。    3、监控和调整    用户可以在真实设备上检查和调整AI模型的准确度。如果手势没有被正确识别,可通过工具的“添加数据”按钮,立即导入新的训练数据,来让AI算法做自动优化调整。    技术的发展在不断解决手势识别准确性方面的各种挑战。比如用户接触不善导致的传感器感知数据质量不好,物体遮挡造成的视觉采集不完整,以及照明不足的影响。进一步的挑战来源于视觉和感官数据混在一起导致数据集合的错误匹配。因此需要分开处理后再合并,这也导致了响应速度变慢。
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发布时间:2022-07-29 10:07 阅读量:2841 继续阅读>>
<span style='color:red'>Ameya360</span>代理品牌:泰科天润高压二极管产品系列
  泰科天润碳化硅肖特基二极管目前主要分为650V/1200V/1700V/3300V四个电压等级,其中有针对普通应用场合的650V/1200V电压等级产品,以及针对于高压应用领域的1700V/3300V电压等级产品。泰科天润650V/1200V电压等级的产品已经广泛应用于光伏、通信、电动汽车等应用领域,此外其公司的高电压的1700V/3300V电压等级产品也同样成熟,1700V碳化硅肖特基二极管产品型号齐全,也是同行中极少数可以批量供货3300V碳化硅产品的功率半导体器件厂商。  ● 1700V碳化硅肖特基二极管的应用  1700V产品目前主要应用于光伏、风力发电、轨道牵引等领域,也可针对特殊应用提供双面银芯片定制服务。泰科天润1700V产品对比同类产品VF约低8-10%,浪涌电流能力约高50-100%,对比数据如下:  1700V碳化硅二极管在光伏逆变器中的应用  到目前为止,光伏逆变器技术已经非常成熟,光伏逆变器的研发即将进入深层次阶段,以适应光伏逆变器所持续追寻的目标,包括高效、高功率密度、高可靠性和低成本等。然而,现有光伏逆变器普遍采用Si器件,经过40多年的发展,Si器件性能已经接近理论极限。未来需要从根本上提升光伏逆变器的性能,SiC等宽禁带器件成为必然的趋势。此外,研究表明SiC 器件不仅能全面提升逆变器的性能,而且还能实现比采用Si器件的逆变器更低的整机成本。因此,SiC器件在光伏逆变器中的应用已崭露头角。  目前在大功率光伏逆变器中需要使用更多的光伏电池组和三相逆变输出,最大母线电压会达到1000V,所以主要使用1200V电压等级的功率器件,使用IGBT+SiC SBD方案,拓扑如下。  目前光伏和传统能源竞争越来越激烈,光伏则迎来了新一轮的创新:1500V光伏逆变器系统。主流的电站设计以及光伏组件、逆变器、汇流箱、线缆等所有相关产品均基于直流端1000V的电压要求设计和制造。光伏电站要降本增效,升高电压是降低线损的有效措施之一。从系统的角度来看,更高的输入、输出电压等级,可以降低交直流侧线损及变压器低压侧绕组损耗,电站的系统效率预期可以提升1.5%--2%。同时,设备(逆变器、变压器)的功率密度提升,体积减小,运输、维护等方面工作量也减少,有利于光伏系统成本的降低。  传统的1000V系统单串组件数量是22块,而1500V系统可以将数量扩充至32块。子串数量减少,逆变器、汇流箱以及直流侧线缆的用量也随之减少。同样随着电压升高到1500V,相关的功率器件则需要选用1700V功率器件。泰科天润的1700V/10A(G3S17010P)、1700V/20A(G3S17020PP)和1700V/50A(G3S17050P)产品便可搭配IGBT/SiC MOSFET应用于此。此外对于1500V光伏系统的辅助电源而言,1700V的碳化硅二极管也是一个很好的选择。  ● 3300V碳化硅肖特基二极管的应用  3300V产品目前应用于机车牵引,高压电源,整流模块等领域。泰科天润是行业内极少数可量产供应3300V碳化硅二极管产品的公司。  以上3300V碳化硅二极管可针对特殊应用进行双面银芯片产品、高压二极管模组等特殊封装的定制服务。
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发布时间:2022-05-11 11:26 阅读量:3138 继续阅读>>

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