- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出采用小巧纤薄的WSON4封装的光继电器“TLP3475W”。它可以降低高频信号中的插入损耗,并抑制功率衰减[1],适用于使用大量继电器且需要实现高速信号传输的半导体测试设备的引脚电子器件。该产品于近日开始支持批量出货。TLP3475W采用了东芝经过优化的封装设计,这有助于降低新型光继电器的寄生电容和电感。降低插入损耗的同时还可将高频信号的传输特性提高到20GHz(典型值)[2]——与东芝现有产品TLP3475S相比,插入损耗降低了约1/3[2]。TL
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东芝 半导体测试设备 高频信号开关 光继电器
- 1 SiC、GaN相比传统方案的优势虽然硅功率器件目前占据主导地位,但SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)功率器件正日益普及。SiC 功率器件具有出色的热特性,适用于需要高效率和高输出的应用,而GaN 功率器件具有出色的射频频率特性,能满足要求高效率和小尺寸的千瓦级应用。最为重要的一点,SiC 的击穿场是硅的10 倍。由于这种性质,SiC 器件的块层厚度可以是硅器件的1/10。因此,使用SiC 可以制造出具有超低电阻和高击穿电压的开关器件。此外,SiC 的导热系数大约是硅的3 倍,因此它能提供更高的散热能力
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202310 东芝 SiC GaN
- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,进一步扩展ThermoflaggerTM过温检测IC产品线---“TCTH0xxxE系列”。该系列可用于具有正温度系数(PTC)热敏电阻的简单电路中,用来检测电子设备中的温度升高,六款新产品于近日开始支持批量出货。为了使电子设备按规定运行,半导体和其他电子元件必须在设计参数范围内工作。内部温度是一个关键参数,特别是当它高于设计流程中的假设温度时,它就可能成为安全性和可靠性方面的一个主要问题,因此需要过温监测解决方案来检测任何温度升高。当配置在具有PTC热
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东芝 Thermoflagger 过温检测
- 人体传感器是设计用于检测人体靠近或离开等特征的电子设备。随着物联网的兴起,其在消费电子、汽车、医疗设备、楼宇自动化、工业设备等领域掀起了热浪。在智能手机和可穿戴设备上几乎都能见到它的身影,用来检测人体移动过程或者跌倒告警是当今一种重要的技术手段。同时,在家庭和企业安全系统中也得了广泛的应用,例如人体探测器灯、移动探测警报器、无线门铃、智能冲水设备上都是基于此原理实现的。市场上有各种各样的人体传感器,但都可归类为这两种:主动人体传感器(有源传感器)和被动人体传感器(无源传感器),且分为电池供电的人体检测器以
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东芝 传感器 人体传感器
- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出采用有助于降低开关损耗的4引脚TO-247-4L(X)封装的碳化硅(SiC)MOSFET---“TWxxxZxxxC系列”,该产品采用东芝最新的[1]第3代碳化硅MOSFET芯片,用于支持工业设备应用。该系列中五款额定电压为650V,另外五款额定电压为1200V,十款产品于今日开始批量出货。新产品是东芝碳化硅MOSFET产品线中首批采用4引脚TO-247-4L(X)封装的产品,其封装支持栅极驱动信号源极端使用开尔文连接,有助于减少封装内源极线电感的影
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东芝 碳化硅MOSFET 降低开关损耗
- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出业界首款[1]2200V双碳化硅(SiC)MOSFET模块---“MG250YD2YMS3”。新模块采用东芝第3代SiC MOSFET芯片,其漏极电流(DC)额定值为250A,适用于光伏发电系统和储能系统等使用DC 1500V的应用。该产品于今日开始支持批量出货。类似上述的工业应用通常使用DC 1000V或更低功率,其功率器件多为1200V或1700V产品。然而,预计未来几年内DC 1500V将得到广泛应用,因此东芝发布了业界首款
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东芝 2200V 双碳化硅 SiC MOSFET模块
- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)---“TPD4163F”和“TPD4164F”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。“TPD4163F”和“TPD4164F”的输出电流(DC)额定值分别为1A和2A,于今日开始支持批量出货。这两款新产品均采用表面贴装型HSSOP31封装,与东芝之前的产品相比,表贴面积减小了约63%[1]---这不仅缩小了电机驱动电路板的尺寸,同时也降低了电机高度。考虑到在供电不稳定的地区,供电电压可能波动较大,
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东芝 直流无刷电机 智能功率器件
- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出两款采用东芝新型S-TOGLTM(小型晶体管轮廓鸥翼式引脚)封装与U-MOS IX-H工艺芯片的车载40V N沟道功率MOSFET——“XPJR6604PB”和“XPJ1R004PB”。两款产品于今日开始支持批量出货。自动驾驶系统等高安全级别的应用可通过冗余设计确保可靠性,因此与标准系统相比,它们集成了更多的器件,需要更多的表贴空间。所以,要进一步缩小汽车设备的尺寸,需要能够在高电流密度下表贴的功率MOSFET。XPJR6604PB和XPJ1R004
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东芝 车载40V N沟道功率MOSFET
- IT之家 7 月 19 日消息,今年 2 月,日经新闻表示东芝接受 JIP(Japan Industrial Partners)牵头财团的收购要约,交易的规模约为 2 万亿日元(当前约 1036 亿元人民币),东芝董事会已批准要约并向股东提交退市计划。据日经报道,日本芯片制造商罗姆公司在周二的董事会上宣布,将向 JIP 牵头的财团提供总计 3000 亿日元(IT之家备注:当前约 155.4 亿元人民币)的资金,用于拟议收购东芝。据称,如果收购成功,该公司将向 JIP 领导的投资基金投资 1000
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罗姆 东芝 收购
- 中国上海,2023年7月13日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出最新一代[1]用于工业设备的碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBDs)——“TRSxxx65H系列”。首批12款产品(均为650V)中有7款产品采用TO-220-2L封装,其余5款采用DFN8×8封装,于今日开始支持批量出货。 新产品在第3代SiC SBD芯片中使用了一种新金属,优化了第2代产品的结势垒肖特基(JBS)结构[2]。它们实现业界领先[3]的1.2V(典型值)低正向电压,比上一代的1.45V(
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东芝 SiC肖特基势垒二极管
- 在上一期的芝识课堂中,我们和大家一起了解了CMOS逻辑IC可以分为组合逻辑和时序逻辑,并以几种典型电路单元的对应逻辑关系详细解读了组合逻辑电路的原理。这一期芝识课堂中,我们将继续和大家分享CMOS逻辑IC的基础知识,并通过实际电路单元来帮助大家分析组合逻辑和时序逻辑中各自所对应的输入和输出之间暗藏的逻辑关系。多路复用器多路复用器也是一种典型的组合逻辑电路,比如东芝的74VHC157和74VHC153,多路复用器将从多个输入信号中选择一个信号并将其转发到单个输出线。图1所示的时序图显示了如何从两个输入中选择
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东芝 CMOS
- 继电器的种类有很多,如按结构特征可分为固态继电器、舌簧继电器、极化继电器等;按反应类型可分为电流继电器、阻抗继电器、频率继电器、光继电器等。而东芝近期推出的产品TLP3406SRHA属于光继电器。光继电器利用光电效应原理,由发光元件和光敏器件构成。当加在发光元件上的信号达到某一阈值时,就会使光敏器件的阻值发生急剧变化,从而起到闭合或断开电路的作用。器件的基本特性TLP3406SRHA光继电器是TLP3406SRH的升级版本,其由与红外LED耦合的光MOSFET组成,采用超小表贴S-VSON4T封装,封装尺
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东芝 光继电器
- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用东芝最新一代U-MOS X-H工艺制造而成的100V N沟道功率MOSFET“TPH3R10AQM”。新款产品适用于数据中心和通信基站所用的工业设备电源线路上的开关电路和热插拔电路[1]等应用。该产品于今日开始支持批量出货。TPH3R10AQM具有业界领先的[2]3.1mΩ最大漏极-源极导通电阻,比东芝目前100V产品“TPH3R70APL”低16%[2]。通过同样的比较,TPH3R10AQM将安全工作区扩展了76%[3],使其适合线性
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东芝 功率MOSFET 电源电路
- IT之家 6 月 26 日消息,东芝近日推出了世界上第一项能够实时测量工厂排放的二氧化碳和其他物质含量的技术,比现有技术快了 150 倍。▲ 图源 Unsplash该技术仅使用一个手掌大小的传感器即可实现,最快可在 1.7 秒内完成测量,而现有技术的对空气中每种成分的测量大约需要五分钟。东芝研究开发中心负责人小岛章弘在接受日本《ABEMA Times》采访时表示:“实际上,此前二氧化碳排放量还无法实时准确测量,只能通过粗略的计算来预估。有了这项技术,我们将能够实时测量准确的二氧化碳含量
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东芝 传感器
- 中国上海,2023年6月27日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在其搭载32位微控制器产品组“TXZ+TM族高级系列”的“M3H组”中新推出“M3H组(2)”,该系列产品配备了采用40nm工艺制造而成的Cortex®-M3。近年来,随着数字技术的渗透,特别是在物联网IoT领域的普及,以及日益先进的各种设备功能,用户对更大程序容量和支持FOTA(无线固件升级)的需求不断增加。新产品M3H组(2)将东芝现有产品M3H组(1)的代码闪存容量从512KB(部分为256KB或384KB)扩展至
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东芝 TXZ+ Cortex-M3 微控制器
东芝介绍
东芝(TOSHIBA),是日本最大的半导体制造商,亦是第二大综合电机制造商,隶属于三井集团旗下。
历史
东芝是由两家日本公司于1939年合并成的。
两家公司中第一个成立的是田中制造所,那是日本国内第一家电报设备制造公司;是由田中久重于1875年创立的。在1904年公司更名为芝浦制作所。在20世纪初期,公司以供应日本国内的重型机电制造为主业;在明治维新之后,公司更跃升为世界的工业大厂之一。
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