芯闻速递丨东芝开始出货1200V沟槽栅SiC MOSFET测试样品,助力提升下一代AI数据中心效率
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,开始提供1200V沟槽栅SiC MOSFET——“TW007D120E”的测试样品出货,该产品主要面向下一代AI数据中心电源系统,同时也适用于可再生能源相关设备。 随着生成式AI的快速发展,功耗不断上升已成为数据中心面临的紧迫课题。尤其是高功率AI服务器的广泛应用以及800V高压直流(HVDC)架构部署的增加,推动了市场对更高功率转换效率和更高
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东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,开始提供1200V沟槽栅SiC MOSFET——“TW007D120E”的测试样品出货,该产品主要面向下一代AI数据中心电源系统,同时也适用于可再生能源相关设备。 随着生成式AI的快速发展,功耗不断上升已成为数据中心面临的紧迫课题。尤其是高功率AI服务器的广泛应用以及800V高压直流(HVDC)架构部署的增加,推动了市场对更高功率转换效率和更高
如今,抬头显示器(HUD)正从高端车型的“选配”逐渐走向大众市场的“标配”。将导航信息、车速、驾驶辅助提示,直接投射在前挡风玻璃上,驾驶员无需低头就能掌握行车关键信息。 但你知道吗?这块小小的屏幕背后,藏着一整套精密的电子控制系统。从电源管理到电机驱动,从通信保护到反接防护,任何一个环节出问题,都可能影响显示效果,甚至危及行车安全。 为此,东芝带来了一整套高可靠、易集成的HUD电子元件解决方案,从
近年来数据中心功耗持续上升,迫切需要提升服务器电源效率并降低损耗,为此东芝开发了采用适用于服务器的1kW ITTF AC-DC转换器的高效服务器电源参考设计,该参考设计在230V输入电压时,能效超越80 PLUS铂金级标准。 该参考设计整体包含图腾柱PFC电路、ITTF DC-DC转换器电路以及ORing电路: · 其中图腾柱PFC电路高频开关元件采用SiC MOSFET TW107Z65C,低频
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,已开始提供“TB9M040FTG”的工程样品。TB9M040FTG是一款内置功率MOSFET,用于3相直流无刷电机驱动的电机控制器件。作为东芝“SmartMCD™”[1]电机控制器件系列的最新成员,TB9M040FTG集成了微控制器(MCU)与电机驱动电路,可直接驱动3相直流无刷电机,适用于控制车载设备中使用的小型电机。 随着车辆可动部件电动化
随着汽车电气化进程不断深入,集成式起动发电机(ISG)正从“配角”走向“核心”。它既要承担发动机启停、能量回收的职责,又要为整车低压电气系统稳定供电。面对日益严苛的功耗、体积和可靠性要求,如何设计一套既高效又安全的ISG控制系统,成为工程师们必须跨越的门槛。 东芝凭借在车规级半导体领域的深厚积累,为12V和48V ISG系统提供覆盖电机驱动、通信保护、电源管理及反接保护等关键环节的完整解决方案,帮
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出“TDS5C212MX”和“TDS5B212MX”两款2:1多路复用(Mux)/1:2解复用(De Mux)开关,支持PCIe®6.0[1]、USB4®2.0版[2]等新一代高速接口。新产品即日起开始批量出货。 随着服务器、工业测试设备、机器人及个人电脑不断发展,在日益受限的板载空间内,对PCIe®6.0与USB4®2.0等超高速、宽带宽差
上一期,我们给Thermoflagger™ 打了个比方,说它像一位警觉的“保安队长”,负责监听分布在各个角落的“侦察兵”——PTC热敏电阻。今天,我们就走进这位“队长”的办公室,看看它内部的架构和日常工作流程,彻底搞懂它是怎么工作的! Thermoflagger™ 里面有什么? 从Thermoflagger™ 的内部框图可以看出,它由恒流源、参考电压源、比较器和FLAG输出功能组成。Thermof
本次研讨会聚焦工程师高频设计困扰,从电路设计、技术特点、使用方法到应用领域全面解析,同时为您介绍东芝参考设计库,并带来服务器3kW电源参考设计分享,结合SiC MOSFET技术亮点,助力提升电源功率密度。 研讨会主题 东芝3kW服务器电源的参考设计介绍 研讨会时间 今日 10:00–12:00 您将学到 直击器件选型、模块自研、器件替代等多项痛点解决方案 东芝参考设计库全面解析 贴片式
还在为器件选型、模块自研、研发周期短等问题而头疼? 东芝半导体线上研讨会重磅来袭,直击服务器电源设计核心痛点,解锁参考设计应用全流程,帮您轻松搞定设计难题。 东芝3kW服务器电源的参考设计介绍 本次研讨会聚焦工程师高频设计困扰,从电路设计、技术特点、使用方法到应用领域全面解析,全面为您介绍东芝参考设计库,并带来服务器3kW电源参考设计分享,结合SiC MOSFET技术亮点,助力提升电源功率密度。
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出集成了微控制器(MCU)与电机驱动电路的新一代“SmartMCD™”[1]系列新产品——“TB9M030FG”。该新产品内置了适用于3相直流无刷电机低速运行的无感控制技术,现已开始提供工程样品。TB9M030FG适用于电动水泵、电动油泵、电动风扇以及电动鼓风机等汽车应用中3相直流无刷电机的无感控制。 随着水泵、油泵和风扇等汽车系统的电气化进
想系统学习步进电机驱动设计,从原理理解走向工程实战吗? 东芝半导体线上研讨会重磅开讲,带你从认知到精通,轻松搞定电机驱动实战难题。 本次研讨会以“从认知到精通为主线”,系统拆解步进电机基本运动原理与核心控制方法,聚焦东芝新一代步进电机驱动 IC TB67S539FTG,结合评估板与实测波形,深度解析实际驱动与应用设计全要点。 研讨会主题 从认知到精通 —— 步进电机控制技术解析 你将学到 微步
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用长爬电距离、薄型SO6L封装的光伏输出光耦“TLX9920”,适用于车载设备中的固态继电器(SSR)[1]。该产品于今日开始支持批量出货。 随着车载系统的不断演进以及对具有长使用寿命的车载设备继电器单元的需求日益增长,越来越多的机械继电器被SSR取代,向SSR的转变预计将进一步加速。 TLX9920适合驱动SSR中所使用的高压功率MOS
今日研讨会以从认知到精通为主线,系统拆解步进电机基本运动原理与核心控制方法,聚焦东芝新一代步进电机驱动 IC TB67S539FTG,结合评估板与实测波形,深度解析实际驱动与应用设计全要点。 研讨会主题 从认知到精通 —— 步进电机控制技术解析 2026年3月25日(今日)10:00-11:30 你将学到 微步控制、ADMD电流衰减模式、扭矩控制、低功耗设计等关键技术 步进电机驱动IC选型
随着服务器架构加速向48V供电系统演进,东芝推出一款面向1.6kW服务器的LLC谐振AC-DC转换器参考设计。该方案集成东芝新一代功率MOSFET与SiC肖特基势垒二极管,在实现高转换效率的同时,完美适配1U服务器机架的空间要求。 该设计由有源桥电路、交错式PFC电路、三相LLC DC-DC转换器及ORing输出电路构成: 有源桥采用4颗TK024N60Z1功率MOSFET; 交错式PF
还在为器件选型、模块自研、研发周期短等问题而头疼? 东芝半导体线上研讨会重磅来袭,直击服务器电源设计核心痛点,解锁参考设计应用全流程,帮您轻松搞定设计难题。 本次研讨会聚焦工程师高频设计困扰,从电路设计、技术特点、使用方法到应用领域全面解析,同时为您介绍东芝参考设计库,并带来服务器3kW电源参考设计分享,结合SiC MOSFET技术亮点,助力提升电源功率密度。 研讨会主题 东芝3kW服务器电源的参
欢迎来到肖特基势垒二极管系列课堂的最后一课!经过前三期的学习,我们从pn结来到了更快的肖特基结。今天,让我们聚焦基于该结的实用器件——肖特基势垒二极管,看看它如何在实际电路中发挥作用?又该如何正确选用?这份实战指南将给你驾驭“速度之星”的答案! 二极管的分类 东芝将二极管大致分为pn结二极管和金属半导体结二极管。它们从同一个物理原理出发,通过材料与结构的精巧设计,共同构成了现代电子电路中不可或缺
不管是酷暑还是寒冬,车载空调(HVAC)系统都是驾乘者的“舒适防线”。但你是否遇到过:空调噪音突然变大,像有只蜜蜂在耳边盘旋;明明温度调得适中,车辆续航里程却悄悄“缩水”? 这些其实都指向了HVAC系统背后共同的技术痛点——电机控制效率、系统可靠性与整体功耗的平衡难题。为此,东芝推出了一系列针对车载HVAC的解决方案,悄然化解这些行业难题。 车载HVAC解决方案系统框图 如何让直流无刷电机既安静
不知道大家有没有这种感觉,现在的电子设备,功能是越来越强,个头却越来越小,里面的元器件密集得就像大城市早晚高峰的地铁。人挤人容易出汗,这元器件一挤,热量也是“蹭蹭”地往上涨。 从本期开始,我们将用四篇文章,为大家系统介绍一个专门应对这个“发烧”难题的神器——东芝的Thermoflagger™(超温检测IC)。这一系列内容,也将成为大家用好这款“电子退烧药”的全面实用指南。 为什么要监测“过热”?
在汽车智能化、电动化的当下,LED前照灯早已不再是简单的照明工具,而是集成了自适应远光(ADB)、像素级精确控制等先进功能,成为提升夜间行车安全和汽车科技感的核心部件。 然而,功能越强大,设计挑战也越严峻:如何在有限的空间内,实现更复杂的驱动与控制?如何在高亮度、多分区调光的需求下,依然保持卓越的能效与可靠性?如何确保整个系统在各种严苛环境下稳定工作,并抵御诸如电源反接等意外风险?这正是汽车照明