SiC SBD:第三代半导体的破局者
碳化硅(SiC)功率器件在高压和高温应用中展现出卓越的效率与性能,而传统硅基器件在这些领域则面临物理极限。 在各类SiC器件中,肖特基势垒二极管(SBD)被公认为最早问世的SiC功率器件,相关研究可追溯至1974年[1]。SBD很快便实现了广泛的商业化应用,尤其在电动汽车牵引逆变器和可再生能源装置等电源转换系统中。 SiC肖特基势垒物理原理 与依赖P型和N型半导体结的PN结二极管不同,SBD通过金
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碳化硅(SiC)功率器件在高压和高温应用中展现出卓越的效率与性能,而传统硅基器件在这些领域则面临物理极限。 在各类SiC器件中,肖特基势垒二极管(SBD)被公认为最早问世的SiC功率器件,相关研究可追溯至1974年[1]。SBD很快便实现了广泛的商业化应用,尤其在电动汽车牵引逆变器和可再生能源装置等电源转换系统中。 SiC肖特基势垒物理原理 与依赖P型和N型半导体结的PN结二极管不同,SBD通过金
人形机器人正站在规模化商用的前夕,但工程师们仍深陷于一组根本性的矛盾之中:关节既要强劲有力,又必须冷静克制;手指需要精准灵敏,却只能在方寸之间施展;系统渴望持久续航,但每一克重量和每一毫焦热量都是敌人。 这不仅是工程问题,更是物理极限下的“平衡术”。 作为深耕电机驱动领域数十年的半导体厂商,东芝在电机驱动关键器件层面为机器人应用提供提供完整解决方案,核心目标只有一个——破解关节动力、精度、续航与
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
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
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
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
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