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安森美 文章 进入安森美技术社区

安森美开发IGBT FS7开关平台,性能领先,应用工业市场

  • 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),推出一系列全新超高能效1200V绝缘栅双极型晶体管(IGBT),具备业界领先的性能水平,最大程度降低导通损耗和开关损耗。这些新器件旨在提高快速开关应用能效,将主要用于能源基础设施应用,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能和电动汽车充电电源转换。新的1200V沟槽型场截止(FS7)IGBT在高开关频率能源基础设施应用中用于升压电路提高母线电压,及逆变回路以提供交流输出。FS7器件的低开关损耗可实现更高的开关频率,从而减少磁性元件的尺寸,提高功率密度
  • 关键字: 安森美  IGBT FS7  

安森美推出仿真工具,助力加速复杂电力电子应用上市周期

  • 2023 年 3 月 22日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),针对其EliteSiC碳化硅(SiC)产品系列及其应用推出一款突破性的仿真工具。全新的Elite Power Simulator在线仿真工具和PLECS模型自助生成工具,使工程师在开发周期的早期阶段,通过对复杂电力电子应用进行系统级仿真,获得有价值的参考信息。这些工具提供尖端前沿的精确仿真数据,从而让客户根据应用需求进行EliteSiC产品选型,无需耗费成本和时间进行硬件制造和测试,为电力电子工
  • 关键字: 安森美  仿真工具  复杂电力电子应用  

安森美开发IGBT FS7开关平台,性能领先,应用工业市场

  • 2023 年 3 月 21日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),推出一系列全新超高能效1200V绝缘栅双极型晶体管(IGBT),具备业界领先的性能水平,最大程度降低导通损耗和开关损耗。这些新器件旨在提高快速开关应用能效,将主要用于能源基础设施应用,如太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、储能和电动汽车充电电源转换。新的1200V沟槽型场截止(FS7)IGBT在高开关频率能源基础设施应用中用于升压电路提高母线电压,及逆变回路以提供交流输出。FS7器件的低开关损耗
  • 关键字: 安森美  IGBT FS7开关  

安森美最新的800万像素图像传感器实现绝佳的4K视频质量

  • 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),宣布推出一款创新的图像传感器--AR0822。该器件的嵌入式高动态范围(eHDRTM)功能和优化的近红外(NIR)响应对于照明条件恶劣的应用至关重要,如安防监控、随身摄像机、门铃摄像头和机器人。该传感器的低功耗架构和运动唤醒功能旨在大幅降低系统功耗。AR0822是800万像素(MP)的堆叠式1/1.8英寸(对角线8.81毫米)背照式(BSI)CMOS数字图像传感器,基于2.0 µm像素。它具有3840(H)× 2160(V)的有效像素阵列,能
  • 关键字: 安森美  800万像素  图像传感器  4K视频  

安森美扩展蓝牙低功耗微控制器(MCU)系列到汽车无线应用

  • 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi)近日推出采用蓝牙低功耗联接的超低功耗车规级无线微控制器。随着传感器数量和车载通信的增加,汽车制造商越来越倾向于使用无线连接技术,以减少布线成本和重量,NCV-RSL15是其理想选择。另一方面,传感器部署数量上升可能会导致网络攻击次数随之增加,加剧安全问题。使用这款新型微控制器可解决这类安全隐患。虽然胎压监测系统(TMS)和其他感知应用中的传感器和一般功能清单不断增长,但功耗预算却没有增加。同时,现在有些应用要求电池的使用寿命能达到10年。NCV-RSL1
  • 关键字: 安森美  蓝牙低功耗  微控制器  MCU  汽车无线应用  

封装设计解惑:如何使用数据表中的稳态热特性参数

  • 在使用数据表中的热特性参数时,如何做出设计决策经常存在一定的误区。本文将帮助您了解如何解读数据表中的热参数:包括如何选择 θ 与 ψ 及其计算,以及如何以实用的方式将其应用于设计,这里我们将重点讨论在稳态工作条件下的情况。定义环境温度 TA所有热量最终到达的环境的温度,环境在热意义上“远离”器件。外壳温度 TC 器件外部“壳体”上代表点的温度;使用任何基于此值的参数时,代表点的位置必须明确定义。结温 TJ  半导体器件内部最热点的温度。ψ-JT热特性参数,在结至外壳顶部 (T
  • 关键字: 安森美  数据表  

安森美加入科学碳目标倡议,去碳化工作迈出关键一步

  • 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi)近日宣布已加入科学碳目标倡议 (以下简称“SBTi”)。安森美总裁兼首席执行官 Hassane El-Khoury 近期签署了一份承诺书并提交至 SBTi,开启了为期 24 个月的目标验证过程。这是公司去碳化进程的关键一步,展示了其在 2040 年前实现净零排放这一气候目标的透明度。该承诺书提交后,公司承诺制定符合 SBTi 标准的短期科学减排目标,以确保将全球气温升幅控制在比工业化前水平高 1.5°C 之内,避免超出阈值而加剧气候变化的影响。 
  • 关键字: 安森美  科学碳目标倡议  

安森美将在德国国际嵌入式展(Embedded World)展示可持续的创新

  • 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),将在德国国际嵌入式展(Embedded World)展示其最新的可持续创新技术。Embedded World是开发人员、系统架构师、产品经理和技术管理人员必到的行业盛会,将于2023年3月14日至16日在德国纽伦堡展览中心举行,安森美的展台位于4A馆260号展位。今年Embedded World以“嵌入式、负责任和可持续(embedded, responsible and sustainable)”为主题,其理念与安森美高度契合。安森美的展台将分为5大
  • 关键字: 安森美  国际嵌入式展  Embedded World  

设计高效电动车快速直流充电桩方案,您需要这样一份文档!

  • 汽车市场正在经历一场变革,随着电动汽车(EV)采用率的迅速增加,销售预测数据也在不断上调。电动汽车虽然只占整个市场的一小部分,但据预测,2025年售出的电动汽车将达到1000万辆,到2050年,所有售出的汽车中超过50%是电动汽车。xEV车辆的增长和充电基础设施的需求正在加速,在xEV应用中,系统层面涉及主逆变器和发电机、升压转换器、DC-DC转换器、车载充电器;器件封装类型包括分立式、电源模块;功率器件种类有硅MOSFET、硅IGBT、硅BJT(双极晶体管)、碳化硅(SiC)MOSFET和氮化镓(GaN
  • 关键字: 安森美  充电桩  

基于安森美 FSL4110在 E-meter电源管理中的应用方案

  • 电力行业是关系国计民生的基础能源产业。 随著全球经济的稳步发展及人民生活水准的逐步提高,各国对电力的需求急速增加,要求各国持续加大电力基础设施投资力度,从而带动电网建设。在新能源技术、 智能技术、资讯技术、网路技术不断创新突破的条件下, 智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择,全球掀起一片智能电网建设热潮。智能电表和用电资讯采集系统产品作为智能电网建设的关键终端产品之一,对于电网实现资讯化、自动化、互动化具有重要支撑作用,随著智能电网投资的快速增长,其市场和盈利空间亦快速拓展。智能电表是一种新型
  • 关键字: 安森美  FSL4110  E-meter  

安森美的碳化硅技术将整合到宝马集团的下一代电动汽车中

  • 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi)近日宣布与宝马集团(BMW)签署长期供货协议(LTSA),将安森美的EliteSiC技术用于这家德国高端汽车制造商的400 V直流母线电动动力传动系统。安森美最新的EliteSiC 750 V M3芯片被集成到一个全桥功率模块中,可提供几百千瓦的功率。两家公司的战略合作针对电动动力传动系统的开发和整合,使安森美能为特定应用提供差异化的芯片方案,包括优化尺寸和布局以及高性能和可靠性。优化的电气和机械特性实现高效率和更低的整体损耗,同时提供极高的系
  • 关键字: 安森美  碳化硅  宝马集团  电动汽车  

基于碳化硅的25kW电动汽车直流快充开发指南-结构和规格

  • 随着消费者对电动汽车 (EV) 的需求和诉求持续增强,直流快速充电市场在蓬勃发展,市场对快速充电基础设施的需求也在增加。预测未来五年的年复合增长率 (CAGR) 为20%至30%。如果您是在电力电子领域工作的一名应用、产品或设计工程师,迟早会参与到这新的充电系统的设计中。这里可能会出现一个基本问题,特别是如果您是第一次面临这样的挑战。应该如何开始设计,从哪里开始?关键的设计考虑因素是什么,应该如何解决这些挑战?安森美(onsemi)帮助设计人员解决这些挑战,我们将演示开发基于SiC功率集成模块(PIM)的
  • 关键字: 安森美  

详解高效散热的MOSFET顶部散热封装

  • 电源应用中的 MOSFET 大多是表面贴装器件 (SMD),包括 SO8FL、u8FL 和 LFPAK 等封装。通常选择这些 SMD 的原因是它们具有良好的功率能力,同时尺寸较小,从而有助于实现更紧凑的解决方案。尽管这些器件具有良好的功率能力,但有时散热效果并不理想。由于器件的引线框架(包括裸露漏极焊盘)直接焊接到覆铜区,这导致热量主要通过PCB进行传播。而器件的其余部分均封闭在塑封料中,仅能通过空气对流来散热。因此,热传递效率在很大程度上取决于电路板的特性:覆铜的面积大小、层数、厚度和布局。无论电路板是
  • 关键字: 安森美  MOSFET  

关于图像传感器图像质量的四大误区!你踩过几个坑?

  • 当前我们对图像传感器的依赖程度超出了大多数人的想象。图像传感器应用在汽车上,帮助我们避免碰撞;应用于建筑监控,防止非法入侵;应用于生产线,检查产品的质量。有趣的是,人们经常按照像素大小和分辨率等非常简单的指标,对图像传感器进行分类,但为不同应用选择合适的传感器要比这复杂得多。分辨率我们依赖传感器来探测危险,或检测产品中的缺陷,因而传感器的图像质量至关重要。系统设计人员和最终用户通常认为,更高的分辨率(即图像中的像素更多)可以增强图像质量,但情况并非总是如此。更高的分辨率固然可以保留图像的锐化边缘和精细细节
  • 关键字: 安森美  图像传感器  

提升马达控制驱动器整合度、最大化灵活性

  • 本文叙述三相永磁无刷直流(BLDC)马达的工作原理,并介绍两种换向方法在复杂性、力矩波动和效率方面的特点、优点和缺点;同时提出一种创新的BLDC换向方法,以及马达控制器IC在三种换向方法的作用。与传统的有刷直流马达的机械自换向不同,三相永磁无刷直流(Brushless DC ;BLDC)马达控制需要一个电子换向电路。本文简要回顾BLDC马达的工作原理,并介绍两种最广泛使用的换向方法在复杂性、力矩波动和效率方面的特点、优点和缺点;然后提出一种创新的BLDC换向方法,并探讨安森美(onsemi)的新款马达控制
  • 关键字: 马达控制  驱动器  BLDC  安森美  
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安森美介绍

安森美半导体(ON Semiconductor, 美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是计算机、通信、消费产品、汽车、医疗、工业和军事/航空等市场客户之首选高能效半导体技术供应商。公司广泛的产品系列包括电源管理、信号、逻辑、分立及定制器件。 公司的全球总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务 [ 查看详细 ]

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