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標簽 > 寬禁帶
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目前電氣化仍是減少碳排放的關(guān)鍵驅(qū)動力,而對高效電源的需求正在加速增長。與傳統(tǒng)硅器件相比,寬禁帶技術(shù),如碳化硅(SiC)和氮化鎵( GaN)等仍是促進功率...
2025-02-19 標簽:電動汽車轉(zhuǎn)換器泰克科技 338 0
氮化鎵半導(dǎo)體和碳化硅半導(dǎo)體的區(qū)別
氮化鎵半導(dǎo)體和碳化硅半導(dǎo)體是兩種主要的寬禁帶半導(dǎo)體材料,在諸多方面都有明顯的區(qū)別。本文將詳盡、詳實、細致地比較這兩種材料的物理特性、制備方法、電學(xué)性能以...
2023-12-27 標簽:半導(dǎo)體氮化鎵碳化硅半導(dǎo)體 2740 0
碳化硅器件封裝中的3個關(guān)鍵技術(shù)指標是什么
傳統(tǒng)模塊封裝使用的敷銅陶瓷板(direct bonded copper-DBC)限定了芯片只能在二維平面上布局,電流回路面積大,雜散電感參數(shù)大。CPES...
總體來看,伺服驅(qū)動系統(tǒng)的發(fā)展趨勢是:體積減小,質(zhì)量減輕,并提升了最高轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速;提高響應(yīng)性,縮短調(diào)整時間;提高了整定性能,使調(diào)諧趨于簡單便利;提高了擴展...
氮化鎵和碳化硅MOSFET應(yīng)用建議以及碳化硅二極管應(yīng)用領(lǐng)域
碳化硅作為寬禁帶化合物半導(dǎo)體材料,具有比傳統(tǒng)硅材料更加優(yōu)異的性能,尤其是用于功率轉(zhuǎn)換和控制的功率器件。與傳統(tǒng)硅器件相比,碳化硅具有禁帶寬度寬、耐高溫、耐...
碳化硅作為寬禁帶化合物半導(dǎo)體材料,具有比傳統(tǒng)硅材料更加優(yōu)異的性能,尤其是用于功率轉(zhuǎn)換和控制的功率器件。與傳統(tǒng)硅器件相比,碳化硅具有禁帶寬度寬、耐高溫、耐...
碳化硅二極管的優(yōu)勢 1.寬禁帶提高了工作溫度和可靠性 寬禁帶材料可提高器件的工作溫度,6H-SiC和4H-SiC禁帶寬度分別高...
說起“Diamond”給人第一印象是什么? 無疑是高貴優(yōu)雅,晶瑩剔透,尤其對于女性來說鉆石是充滿誘惑的,正如1948年戴比爾斯經(jīng)典廣告所宣傳“Th...
2023-02-02 標簽:金剛石半導(dǎo)體器件寬禁帶 980 0
固體中電子的能量分布是離散的,電子都分布在不連續(xù)的能帶(Energy Band)上,價電子所在能帶與自由電子所在能帶之間的間隙稱為禁帶寬度(Energy...
在實際的激光雷達系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的硅器件(例如MOSFET)無法為其激光驅(qū)動器實現(xiàn)提供必要的性能。為了增強控制,MOSFET的溝道必須很大,這會導(dǎo)致寄生電容...
在實際的激光雷達系統(tǒng)中,傳統(tǒng)的硅器件(例如MOSFET)無法為其激光驅(qū)動器實現(xiàn)提供必要的性能。為了增強控制,MOSFET的溝道必須很大,這會導(dǎo)致寄生電容...
寬禁帶生態(tài)系統(tǒng):碳化硅功率MOSFET模型的部分特性
寬禁帶材料實現(xiàn)了較當(dāng)前硅基技術(shù)的飛躍。它們的大帶隙導(dǎo)致較高的介電擊穿,從而降低了導(dǎo)通電阻(RSP)。更高的電子飽和速度支持高頻設(shè)計和工作,降低的漏電流和...
2020-10-10 標簽:IC設(shè)計安森美半導(dǎo)體寬禁帶 3777 0
【泰克電源設(shè)計與測試】致工程師系列之五:優(yōu)化寬禁帶材料器件的半橋和門驅(qū)動器設(shè)計
半橋電路(圖1)廣泛用于功率電子領(lǐng)域的多種應(yīng)用,是現(xiàn)代設(shè)計中有效轉(zhuǎn)換電能使用的基本電路。但是,只有在半橋、門驅(qū)動器和布線正確且優(yōu)化設(shè)計時,這種電路的優(yōu)勢...
寬禁帶材料實現(xiàn)了較當(dāng)前硅基技術(shù)的飛躍。 它們的大帶隙導(dǎo)致較高的介電擊穿,從而降低了導(dǎo)通電阻(RSP)。 更高的電子飽和速度支持高頻設(shè)計和工作,降低的漏電...
現(xiàn)代電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)是半導(dǎo)體器件,因此半導(dǎo)體器件的性能就決定了整個電子產(chǎn)品的性能,所謂半導(dǎo)體就是導(dǎo)電性能介于導(dǎo)體和絕緣體之間的物理器件。
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