女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

復錦功率半導體電源模塊產品發布會成功舉辦

話說科技 ? 來源:話說科技 ? 作者:話說科技 ? 2023-03-29 19:23 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

2023年3月29日下午14:30,成都復錦功率半導體技術發展有限公司召開首次產品發布會,推出微模塊電源、1/16磚隔離DC-DC電源模塊、超寬高壓直流電源模塊、客制電源開發等產品和技術服務。

產品發布會活動現場

本場發布會以“新時代·芯紀元”為主題,復錦功率半導體董事長張帥博士、總經理 白杰先等復錦功率半導體高層,成都高新岷山行動科技服務有限公司總經理周圣、率然資本創始人王天才、成都市電子信息行業協會秘書長賈曉欽等合作單位領導,四川有芯電子有限公司、成都博銘智芯科技有限公司、福州世強電子有限公司等產品代理商代表,以及各界合作伙伴受邀齊聚現場,共同見證復錦功率半導體的“產品升級”和“技術創新”。

與會嘉賓現場合影留念

全新起點:風物并舉、品牌芯聲

成都復錦功率半導體技術發展有限公司,作為成都岷山功率半導體技術研究院的主體公司,成立于2021年8月,作為將研究院研發成果落地的品牌而設立。此番攜全新電源模塊產品入市,復錦功率半導體真實展現了自身的實力積累和技術轉化效率。

成都岷山功率半導體技術研究院 實景圖

復錦功率半導體董事長張帥博士在致辭中對這一點表示了認可。他認為,過去的一年多,成都岷山功率半導體技術研究院持續發展自身的團隊、業務、平臺,也助力成都功率半導體產業鏈的健全與穩固。2023年是研究院的全新起點,我們將技術積累出了產品,可以開始讓市場真正地接觸并了解我們,用“成都復錦功率半導體技術發展有限公司”來承載產品,努力實現產品與技術服務的可觀營收,真正為市場、為客戶提供直接的可以量化的價值貢獻。

復錦功率半導體董事長 張帥博士致辭

站在品牌和產品冉冉升起的關口,張帥博士對于復錦功率半導體電源模塊的前景充滿信心。他指出,當下正是產品入市的好時機,在新基建、節能減排和國產替代等多重作用下,電源模塊在應用市場的地位凸顯,客觀存在數量、質量和創新的需求。而復錦功率半導體具備“垂直整合、組合創新”研發模式,既組建有經驗豐富且強大的功率設計團隊,持續投入特殊工藝平臺開發,也自建有可靠性測試及失效分析實驗室,著力于功率器件電性能提升以及產品的可靠性提高,能夠實現質量和創新的雙管齊下。

隨后,復錦功率半導體投資與業務發展部總監 袁偉上臺,繼續為現場來賓詳細講解品牌規劃及布局。

復錦功率半導體投資與業務發展部總監 袁偉發言

復錦功率半導體自2021年8月成立以來,一年半的時間陸續在專利申請、產品開發、平臺建設、團隊完善、業務推進上取得關鍵進展,目前復錦功率半導體已形成電源產品、功率半導體技術服務、工程服務(含切割實驗室、可靠性測試及失效分析實驗室,可提供對外服務和對內研發支撐)等3條服務路線。基于成熟的服務矩陣,袁偉希望能與廣大業界同仁更多地溝通交流,進而碰撞出合作的火花。

產品首發:技術創新、行業領先

正如袁偉所介紹的,復錦功率半導體在國內電源模塊市場的首次露面,就將跨過技術與產品的摸索期,直接以一條清晰的產品線面向市場。活動現場,復錦功率半導體電源系統事業部總監代高強上臺發布首批電源功率產品。

復錦功率半導體電源系統事業部總監 代高強發言

代高強介紹道,電源模塊對比分立式解決方案,體積更小、功率密度更高,并可根據具體需要便捷地搭建電源系統,具有設計周期短、可靠性高、應用靈活等優勢,能支持更廣闊的應用場景,將是電源產品發展的主要趨勢。

復錦功率半導體立足于功率半導體行業,以應用為導向,開發高效率、高功率密度、高可靠性的功率模塊產品,主攻功率微模塊電源、磚式模塊電源(包括SiP型)以及特種應用電源三種產品方向,目前內部共有12款產品立項,非隔離型電源產品3款,隔離型電源產品9款,其中5款產品已經達到送樣階段,本次發布會推出其中3款。

這批電源模塊產品,在質量過硬的前提下,依據電源模塊發展趨勢,從設計到系統應用層面進行逐級優化、突破。

微模塊電源

產品簡介:

復錦功率半導體的非隔離DC-DC微模塊電源采用業界先進封裝技術,可將電源方案的尺寸減小20%以上,功率密度提升30%以上,減小了器件間寄生參數和阻抗,使電源具備高頻、高密、高效等特點,借助該電源方案,工程師能夠在幾乎與微型LDO相同的空間內安裝現成的電源模塊。

微模塊電源可工作在0.6V至5.5V的輸入范圍內,支持標稱輸入電壓為3.3V、5V和12V等多種應用,電流覆蓋0~20A不同電流規格支持靈活選用。模塊應用簡單,可提高集成開發效率,實現快速交付;同時,實現-45℃~+100℃滿載無散熱不降額工作。

該系列電源可廣泛應用于通信、服務器、工業、自動化等多種領域等領域相關產品的POL端。

功能特性:

全集成封裝,抗干擾能力強

高轉換效率、高功率密度

OCP/OVP/OTP/OSP/UVLO全面保護功能

支持SMT加工

PG功能

應用簡單

-40℃~85℃

1/16磚隔離DC-DC電源模塊:


產品簡介:

復錦功率半導體的1/16磚隔離DC-DC電源模塊采用磁集成設計,具備體積小、效率高、應用便捷等特點。該系列電源輸入電壓為36至60V,最大輸出功率可達120W,峰值效率可達94%,可為高效率應用市場賦能,在典型應用Vin=48V條件下,輕載效率同樣領先市場;同時,支持通孔回流焊,可有效降低生產成本。

該系列電源可應用于工業設備、通信設備、自動化設備儀器儀表等多種領域。

功能特性:

標準1/16磚式封裝

最高效率可到94%

寬輸入范圍36V~60V

支持Trim調壓

OCP/OVP/OTP/OSP/UVLO全面保護功能

輸入輸出絕緣1500VDC

-40℃~85℃

超寬高壓直流電源模塊

產品簡介:

復錦功率半導體的超寬高壓直流電源模塊,具有超寬輸入電壓范圍、高效率、高可靠性的特點。該系列電源模塊應用創新性電路設計,實現超寬輸入范圍200至1500V,可廣泛應用于SVG、光伏、高壓變頻等高壓場合,為設備提供穩定的工作電壓。其集成的多重保護功能,還可提高電源及負載的可靠性。

功能特性:

超寬輸入范圍200V~1500V

高效率84%

高可靠性

3000VAC隔離電壓(輸入-輸出)

2000VAC隔離電壓(輸出-輸出)

OSP/OCP/OVP/保護

輸入防反接保護

-40℃~85℃

除上述電源模塊產品外,復錦功率半導體還可提供客制電源開發的技術服務。復錦功率半導體擁有一只經驗豐富的電源系統研發團隊,核心成員均有超過10年的電源產品研發經驗,精通各類隔離、非隔離型的電源架構,配以資深功率器件研發團隊的技術支持,助力終端客戶定制開發各類高效率、高功率密度、高可靠性的電源模塊及系統。

綜合可見,以平臺完善度、技術專業度支撐起產品的優質轉化,復錦功率半導體已然站在一個新的階段,我們已做好以成果支撐發展、助力行業進步的準備。

目前,復錦功率半導體電源模塊已開啟樣品申請、貨物預約、代理商招聘等渠道,詳情請關注“復錦功率半導體”公眾號及官方網站,我們期待與您的合作!

審核編輯黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電源模塊
    +關注

    關注

    33

    文章

    1906

    瀏覽量

    94437
  • 功率半導體
    +關注

    關注

    23

    文章

    1308

    瀏覽量

    44107
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    2025匯川技術紡織行業新品發布會成功舉辦

    近日,以“零碳有數·智造有方”為主題的匯川技術紡織行業新品發布會在蘇州舉辦,來自全國各地的500余位行業同仁共同領略了新產品卓越特性與創新魅力。
    的頭像 發表于 07-02 16:23 ?344次閱讀

    2025華為智能電動和智能充電網絡戰略與新品發布會成功舉辦

    2025華為智能電動&智能充電網絡戰略與新品發布會成功舉辦。大會發布了超充聯盟2.0、推出華為智能電動“全民度電十公里 ,運動域創新安全”戰略,重磅發布華為兆瓦超充,并
    的頭像 發表于 04-24 14:06 ?467次閱讀

    國產SiC模塊賦能充電樁電源模塊功率等級跳躍和智能電網融合

    綜合分析充電樁電源模塊功率等級發展趨勢及國產SiC模塊的關鍵作用,國產SiC模塊賦能充電樁電源模塊功率
    的頭像 發表于 03-05 16:50 ?467次閱讀
    國產SiC<b class='flag-5'>模塊</b>賦能充電樁<b class='flag-5'>電源模塊</b><b class='flag-5'>功率</b>等級跳躍和智能電網融合

    華大半導體與湖南大學成功舉辦SiC功率半導體技術研討會

    近日,華大半導體與湖南大學在上海舉辦SiC功率半導體技術研討會,共同探討SiC功率半導體在設計、
    的頭像 發表于 02-28 17:33 ?726次閱讀

    艾諾半導體發布EZ8824同步降壓電源模塊

    針對眾多行業對高性能、高可靠性電源模塊的需求,艾諾半導體推出了創新產品——EZ8824同步降壓電源模塊。該模塊不僅支持正負壓輸出,更在技術上
    的頭像 發表于 02-20 10:05 ?812次閱讀

    功率半導體展 聚焦 APSME 2025,共探功率半導體發展新征程

    2025 亞洲國際功率半導體、材料及裝備技術展覽會將于2025年11月20-22日在廣州保利世貿博覽館舉辦;展會將匯聚全球優質品牌廠商齊聚現場,打造功率
    的頭像 發表于 02-13 11:49 ?386次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半導體</b>展 聚焦 APSME 2025,共探<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半導體</b>發展新征程

    艾諾半導體發布ezSiP降壓電源模塊

    艾諾半導體近日推出了全新的ezSiP(System in Package)降壓電源模塊——EZ8828和EZ8836。這兩款產品以其卓越的性能和廣泛的應用領域,引起了業界的廣泛關注。 EZ8828
    的頭像 發表于 12-30 11:17 ?972次閱讀

    探索智慧實踐,洞見AI未來!星宸科技2024開發者大會暨產品發布會成功舉辦

    在人工智能技術飛速發展的當下,多模態大模型加速向行業深耕,為更大范圍滿足AI產業創新融合需求,12月20日,星宸科技以“Leading AI Everywhere”為主題的“2024開發者大會暨產品發布會”在深圳灣萬麗酒店隆重舉辦
    的頭像 發表于 12-23 14:34 ?1040次閱讀
    探索智慧實踐,洞見AI未來!星宸科技2024開發者大會暨<b class='flag-5'>產品</b><b class='flag-5'>發布會成功</b><b class='flag-5'>舉辦</b>

    2024東軟睿馳新品發布會成功舉辦

    近日,以“AI驅動 智領未來”為主題的2024東軟睿馳新品發布會在上海成功舉辦,匯聚了眾多來自全球車企以及生態合作伙伴的相關負責人,共同探討AI定義汽車時代下的技術創新與生態協作,全面展示各領域的創新合作成果。
    的頭像 發表于 12-12 13:36 ?579次閱讀

    瑞能半導體斬獲亞洲金選獎功率半導體產品大獎

    日前,經過提名和票選,瑞能半導體的“頂部散熱產品系列”成功獲評EE Awards Asia亞洲金選獎“功率半導體
    的頭像 發表于 12-10 11:46 ?681次閱讀

    成都功率半導體完成5000萬元A輪融資

    成都功率半導體,作為業界領先的功率半導體研發及賦能平臺,近日宣布
    的頭像 發表于 09-10 17:07 ?954次閱讀

    美國國家半導體SIMPLE SWITCHER?電源模塊和電磁干擾

    電子發燒友網站提供《美國國家半導體SIMPLE SWITCHER?電源模塊和電磁干擾.pdf》資料免費下載
    發表于 09-05 11:11 ?0次下載
    美國國家<b class='flag-5'>半導體</b>SIMPLE SWITCHER?<b class='flag-5'>電源模塊</b>和電磁干擾

    功率半導體雙脈沖測試方案

    寬禁帶半導體作為第三代半導體功率器件,在電源處理器中充當了越來越重要的角色。其具有能量密度高、工作頻率高、操作溫度高等先天優勢,成為各種電源
    的頭像 發表于 08-06 17:30 ?1453次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半導體</b>雙脈沖測試方案

    電源模塊的測試方法及要求

    電源模塊測試是確保電源模塊在各種條件下正常工作的重要手段。 1. 測試目的 電源模塊測試的主要目的是確保電源模塊在各種條件下能夠正常工作,滿足設計要求和使用需求。具體來說,測試目的包括
    的頭像 發表于 08-01 09:27 ?2552次閱讀

    數字電源模塊連續調節怎么調

    。 一、數字電源模塊的基本原理 1.1 數字電源模塊的組成 數字電源模塊主要由以下幾個部分組成: 控制器:負責接收輸入信號,根據算法進行計算,生成控制信號。 功率轉換器:將輸入的電能轉
    的頭像 發表于 07-16 14:26 ?1047次閱讀