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>
標簽 > sic
金剛砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生產綠色碳化硅時需要加食鹽)等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。
文章:2836個 瀏覽:65183次 帖子:124個
隨著現代電子技術的不斷發展,尤其是在電力電子領域,寬禁帶半導體材料的應用逐漸受到重視。碳化硅(SiC)作為一種重要的寬禁帶半導體材料,因其優異的物理性能...
方正微電子攜碳化硅全場景解決方案,亮相上海慕尼黑電子展,這場以“車規碳化硅功率專家”為核心的場景化展示,引來了客戶、媒體、同行矚目,紛紛來展臺交流參觀,...
SemiQ高效1200 V SiC MOSFET六合一模塊,助力緊湊型高性能電源系統
在高電壓和高效率應用領域,SemiQ作為一家領先的設計和開發企業,近日宣布推出新一系列的1200V碳化硅(SiC)MOSFET六合一模塊。這些創新模塊旨...
電子發燒友網報道(文/梁浩斌)碳化硅市場持續增長,在新能源汽車、光伏逆變等領域滲透率正在不斷提高。 ? 根據國信證券數據,我國2025年1月新能源上險乘...
2025-04-15 標簽:SiC 3190 0
低劣品質碳化硅MOSFET的濫用將SiC逆變焊機直接推向“早衰”
低質量碳化硅MOSFET對SiC碳化硅MOSFET逆變焊機新興品類的惡劣影響 低質量碳化硅MOSFET的濫用,可能將這一本應引領焊機產業升級的SiC碳化...
SiC碳化硅MOSFET模塊革掉IGBT模塊來顛覆電鍍電源和高頻電源行業
SiC MOSFET模塊(BMF80R12RA3和BMF160R12RA3)能夠替代傳統IGBT模塊并顛覆電鍍電源和高頻電源行業,主要原因在于: SiC...
電力電子應用全面轉向碳化硅(SiC)功率半導體的趨勢加速的原因
電力電子應用全面轉向碳化硅(SiC)功率半導體的加速趨勢,既源于其顯著的技術優勢,也與全球供應鏈重構下對自主可控的迫切需求密切相關。以下從技術優勢和供應...
如何用SiC模塊打造最高效率大于98.8%的工商業儲能變流器PCS
如何用SiC模塊打造最高效率及高性價比的工商業儲能變流器(PCS) 通過 半橋兩電平拓撲三相四線制+BMF240R12E2G3模塊 為核心,結合高效散熱...
???????? ? ??文章來源:行家說三代半 ? ??作者:行家說-許若冰 ? ? 回顧2024年,碳化硅和氮化鎵行業在多個領域取得了顯著進步,并經...
國產SiC模塊破局策略:堅持“技術定力+供應鏈韌性+場景深耕”三位一體協同
以“他強任他強,清風拂山崗;他橫任他橫,明月照大江”為核心理念,結合當前進口IGBT模塊降價30%的價格戰背景,國產SiC功率模塊行業的發展需以內在定力...
國產SiC碳化硅MOSFET廠商絕口不提柵氧可靠性的根本原因是什么
部分國產SiC碳化硅MOSFET廠商避談柵氧可靠性以及TDDB(時間相關介電擊穿)和HTGB(高溫柵偏)報告作假的現象,反映了行業深層次的技術矛盾、市場...
通用變頻器中SiC(碳化硅)功率模塊替代傳統IGBT模塊改變工業能效格局
結合國家節能改造政策,SiC(碳化硅)功率模塊替代傳統IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)模塊在電機通用變頻器中的應用潛力巨大,其影響將深刻改變工業能效格局。...
效率高達98.x%?揭開SiC碳化硅功率模塊工商業儲能變流器PCS的面紗
效率高達98.x%的工商業儲能變流器PCS的SiC碳化硅模塊解決方案揭秘 ? ? 核心技術優勢 SiC MOSFET特性 耐高壓高溫:支持1200V高壓...
車載充電機OBC中部分國產SiC MOSFET“爆雷”的本質原因
柵氧工藝和電性能指標的矛盾:部分國產SiC碳化硅MOSFET廠商為降低成本,追求電性能指標,加上工藝條件受限,導致柵氧均勻性差、缺陷密度高,批次間柵氧可...
碳化硅(SiC)MOSFET的柵氧可靠性成為電力電子客戶應用中的核心關切點
為什么現在越來越多的客戶一看到SiC碳化硅MOSFET功率器件供應商聊的第一個話題就是碳化硅MOSFET的柵氧可靠性,碳化硅(SiC)MOSFET的柵氧...
編輯推薦廠商產品技術軟件/工具OS/語言教程專題
電機控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機 | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機 | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯網 | NXP | 賽靈思 |
步進電機 | SPWM | 充電樁 | IPM | 機器視覺 | 無人機 | 三菱電機 | ST |
伺服電機 | SVPWM | 光伏發電 | UPS | AR | 智能電網 | 國民技術 | Microchip |
開關電源 | 步進電機 | 無線充電 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 單片機 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 藍牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太網 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
語音識別 | 萬用表 | CPLD | 耦合 | 電路仿真 | 電容濾波 | 保護電路 | 看門狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 閾值電壓 | UART | 機器學習 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |