精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

電子發燒友App

硬聲App

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
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

電子發燒友網>電源/新能源>電源新聞>創新封裝將功率MOSFET散熱效率提升80%

創新封裝將功率MOSFET散熱效率提升80%

收藏

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

評論

查看更多

相關推薦

功率MOSFET搭配散熱器的分析講解

功率MOSFET散熱器的工作講解;散熱器熱阻計算所需的重要說明.
2022-05-19 09:08:069055

飛兆半導體四路MOSFET解決方案助力解決效率散熱問題

飛兆半導體的四路MOSFET解決方案提高了效率,解決了有源整流橋應用中的散熱問題。單個封裝中的四個60V MOSFET可提高系統效率,替代二極管整流橋,實現緊湊的設計并節省電路板空間
2013-05-02 15:18:551245

安森美創新的ATPAK封裝汽車功率MOSFET

安森美半導體創新的ATPAK封裝不僅可使功率MOSFET外形更纖薄,其采用的夾焊技術更可實現達100 A的電流處理能力,極佳的散熱性確保安全性和更高可靠性,且成本與DPAK相當.
2016-08-08 16:58:411812

FCBGA封裝的CPU散熱結構設計研究

傳導至散熱器,再由散熱器向外界環境散熱。根據FCBGA封裝的結構特性和相關研究表明,約90%以上的熱量是通過封裝頂面傳導至散熱器進行散熱。因此,為提高芯片散熱效率,需要盡量減少芯片晶圓到外界環境的散熱熱阻。
2023-04-14 12:31:531789

600 - 650V MDmesh DM9快速恢復SJ功率MOSFET提高了效率和穩健性

這些超結快速恢復硅基功率MOSFET兼具超低恢復電荷(Qrr)和超快快恢復時間(trr),以及出色的品質因數(RDS(on) x Qg),能夠為要求嚴苛的橋式拓撲和ZVS相移轉換器帶來極高的效率
2023-09-08 06:00:53

MOSFET選型難在哪?10步法則教你一步步搞定

和系統效率的前提下,選取參數和封裝更通用的功率MOSFET。有時候由于其他條件的限制,需要使用多個MOSFET并聯的方式來解決散熱的問題,如在PFC應用、電動汽車電機控制器、通信系統的模塊電源次級同步整流
2017-11-15 08:14:38

mosfet并聯緩沖電容

有的文獻說mosfet并聯緩沖電容,可以提升效率?? 是否有這一說法
2017-02-22 18:19:40

創新MOSFET封裝:大大簡化您電源的設計

實現小外形尺寸的設計。采用6.0mm x 3.7mm外形尺寸的雙芯片不對稱功率封裝MOSFET封裝技術上的重大進步。這種封裝使工程師能夠改善電源的性能,縮小體積,以及簡化設計,同時實現現在的消費電子產品所要求的高效率或性能。本新聞來自大聯大云端`
2013-12-23 11:55:35

功率MOSFET技術提升系統效率功率密度

通過對同步交流對交流(DC-DC)轉換器的功耗機制進行詳細分析,可以界定必須要改進的關鍵金屬氧化物半導體場效晶體管(MOSFET)參數,進而確保持續提升系統效率功率密度。分析顯示,在研發功率
2019-07-04 06:22:42

功率MOSFET數據表解析

能力的快照。本網上廣播提供功率MOSFET數據表概覽,和闡明具體的數據表參數和定義。 功率MOSFET有各種各樣的尺寸、配置和封裝,取決于目標應用的需求。功率MOSFET的尺寸從行業最小的封裝
2018-10-18 09:13:03

功率MOSFET的概念是什么?耗散功率如何計算?

功率MOSFET的概念是什么 MOSFET的耗散功率如何計算 同步整流器的功耗如何計算
2021-03-11 07:32:50

功率管及其散熱資料分享

晶體管(IGBT )它綜合了 MOSFET 輸入阻抗高、驅動電流小和 雙極型管的導通電阻小、高電壓、 大電流的優點。2. 功率管的散熱 功率管良好的散熱是保證功率放大器正常工作的重要條件,散熱的好壞
2021-05-13 07:44:08

封裝寄生電感對MOSFET性能的影響

Vac時,也實現了與之一致的效率提升。 圖5. 在110 Vac 輸入電壓條件下,TO247 4引腳封裝MOSFET與TO247封裝MOSFET的PFC效率對比。測試條件:Ext. Rg=5 Ω,開關頻率
2018-10-08 15:19:33

FAI推出最新MOSFET產品

解決方案更高的功率密度和更高的效率。無鉛RoHS封裝新增PowerTrench器件,豐富了FAI中等電壓范圍MOSFET產品陣容,作為齊全的PowerTrenchMOSFET產品系列的一部分,它能夠滿足
2012-04-28 10:21:32

IGBT模塊散熱

  (2)產品參數說明  產品特點  1. 整體熱阻小,換熱效率高,換熱能力明顯強于同體積的一般實體散熱器;  2. 結構簡單緊湊,易于安裝和維護  應用場合  IGBT模塊用熱管散熱器  工作溫度
2012-06-19 13:54:59

IGBT模塊散熱器的應用

模塊)的散熱方案  在電子元件的熱設計中,散熱方式的選擇,以及對其進行試驗、模擬、分析、優化從而得到一個熱效率高、成本低廉的結構,對保證功率器件運行時其內部結溫始終保持在允許范圍之內顯得尤為重要
2012-06-20 14:58:40

IGBT模塊散熱技術

。這種散熱效率很低,不適合用于大功率器件中。由于它的結構簡單、無噪音、免維護,特別是沒有運動部件,所以可靠性高,非常適用于額定電流在以下的器件。  2、強制空氣冷卻  強制對流風冷散熱特點是散熱效率
2012-06-19 11:35:49

IGBT模塊散熱技術

。這種散熱效率很低,不適合用于大功率器件中。由于它的結構簡單、無噪音、免維護,特別是沒有運動部件,所以可靠性高,非常適用于額定電流在以下的器件。  2、強制空氣冷卻  強制對流風冷散熱特點是散熱效率
2012-06-20 14:36:54

LED封裝的取光效率

逐步走入市場。這種功率型的LED一般是發光芯片放在散熱熱沉上,上面裝配光學透鏡以達到一定光學空間分布,透鏡內部填充低應力柔性硅膠。功率型LED要真正進入照明領域,實現家庭日常照明,其要解決的問題還有
2011-12-25 16:17:45

LED照明電路:利用MOSFET提升效率并降低噪聲的案例

LED照明電路(臨界模式PFC+DC/DC):利用MOSFET提升效率并降低噪聲的案例下面的電路摘自實際LED照明電路的相關部分。該LED驅動電路是DC/DC轉換器通過臨界模式(BCM)的PFC向
2022-04-09 13:36:25

OptiMOS 3功率MOSFET系列產品為高能效產品提供更高性能

引言 如今,客戶要求產品不但節能,還要體積更小,從而推動功率轉換行業向前發展。交流/直流和直流/直流轉換器拓撲的不斷發展,改善了轉換器效率功率MOSFET功率轉換器的核心部件,是設計高能效產品
2018-12-07 10:21:41

PQFN封裝技術提高性能

標準(與線性電源相比具有更好的功率密度和效率),組件設計人員設法通過芯片級創新和改進封裝來不斷提升功率MOSFET的導通和開關性能。芯片的不斷更新換代使得在導通電阻(RDS(ON))和影響開關性能
2018-09-12 15:14:20

RF功率MOSFET產品的特點

功率放大器的需求進一步提高。RF 功率 MOSFET在無線電通訊領域也有應用,其頻率已延伸至低微波段且輸出功率可達百W以上。它同時也應用于電視(特別是數字電視)功率放大器、雷達系統和軍事通訊中。隨著
2019-07-08 08:28:02

SJ MOSFET效率改善和小型化

兩方面的損耗少與效率改善密切相關。另外,損耗少的話,發熱就會少,因此也與可使用的IC封裝種類和尺寸等息息相關。- 這涉及到第二個課題小型化對吧。進一步講,一般MOSFET的導通電阻很大程度地依賴于元件
2019-04-29 01:41:22

SOP8帶散熱片的P溝道 MOSFET

`SUN2310SGP溝道增強型功率場效應管(MOSFET) ,采用高單元密度的 DMOS 溝道技術。這種高密度的工藝特別適用于減小導通電阻。適用于低壓應用,例如移動電話,筆記本電腦的電源管理和其他電池的電源電路。 采用帶散熱片的 SOP8 封裝`
2011-05-17 10:57:36

SiC MOSFET:經濟高效且可靠的高功率解決方案

產品系列包括以下SiC MOSFET:1200V 80/120 /160mΩ和1700V750mΩ,均采用TO247-3L封裝。其他器件很快將在同一封裝中投入生產,加上類似器件采用TO247-4L
2019-07-30 15:15:17

[轉帖]Diodes自保護式MOSFET節省85%占板空間

;/p><p>ZXMS6004FF靜電放電(ESD)、過壓、過流及過溫保護集成于一個高散熱效率封裝,為元件本身及負載提供了完善的保護,有助于減少元件
2009-01-07 16:01:44

【文獻分享】選擇IC封裝時的五項關鍵設計考慮

MOSFET的柵極驅動器、面向上側驅動的自舉二極管、交叉傳導保護和欠壓鎖定。3. 散熱效率由于像IGBT這樣的器件工作在較低溫度可減小器件上的應力,因此封裝散熱性能與其可靠性存在內在聯系(圖2)。由于溫度
2020-12-01 15:40:26

散熱性能考慮,高功率POL調節器應該這么選

,可以功率POL模塊調節器放在較小的PCB空間中,但更重要的是,可以實現效率冷卻。LTM4636是從這種堆疊式封裝技術受益的第一個μModule調節器系列。作為一款以堆疊式電感作為散熱器的40 A
2019-07-22 06:43:05

十步輕松學會MOSFET選型

效率的前提下,選取參數和封裝更通用的功率MOSFET。有時候由于其他條件的限制,需要使用多個MOSFET并聯的方式來解決散熱的問題,如在PFC應用、電動汽車電機控制器、通信系統的模塊電源次級同步整流等
2019-04-04 06:30:00

四種功率封裝基板對比分析

層、導通孔的制備都面臨挑戰,良品率不高。目前雖有一些***企業開發出LED硅基板并量產,但良品率不超過60%。陶瓷封裝基板:提升散熱效率滿足高功率需求配合高導熱的陶瓷基體,DPC顯著提升散熱效率
2020-12-23 15:20:06

基于3D封裝和組件放置方式的POL穩壓器散熱解決

功耗更大,而設備供應商則在憑借更快、更小、噪聲更低、效率更高的創新相互比拼。新型數字技術能力超群、令人振奮,但背后仍然存在模擬和電源技術角力,以在封裝更小的情況下提供更大功率,同時最大限度減小對系統總體
2018-10-16 06:10:07

功率、可擴展、封裝占板面積很小、產生熱量更少的POL 穩壓器已經出現

“免費”冷卻機會,用來去除?MOSFET?、電感器等發熱組件產生的熱量。 熱量從封裝內部引導到封裝頂部并擴散到空氣中 大功率開關 POL 穩壓器靠電感器或變壓器輸入電源電壓轉換成穩定的輸出電壓
2018-10-16 06:31:24

功率發射機的水冷散熱解決方案

源吸收熱量。吸熱部分吸收的熱量通過散熱器排到設備外面。水冷散熱充分利用了液體的比熱容大于空氣的優勢,從而使散熱效率更高。此外,安靜的工作狀態,綠色穩定的特點也深受信賴。大功率的發射機在數字信號傳輸的應用上
2018-11-28 15:47:02

功率白光LED散熱封裝

功率白光LED散熱封裝功率白光LED散熱LED發光是靠電子在能帶間躍遷產生光,其光譜中不包含紅外部分,LED的熱址不能靠輻射散出,因此LED是“冷”光源。目前LED的發光效率僅能達到10%一
2013-06-08 22:16:40

如何提高IC控制器(集成開關)的散熱效率

我們在當前的設計中遇到了 IC 控制器的溫度問題(高溫)。對于如何在通用的同步降壓概念設計方案中提高 IC 控制器(集成開關)的散熱效率,有人可以提供建議?
2019-06-27 11:19:03

如何計算MOSFET功率耗散

散熱通道的器件。最后還要量化地考慮必要的熱耗和保證足夠的散熱路徑。本文一步一步地說明如何計算這些MOSFET功率耗散,并確定它們的工作溫度。然后,通過分析一個多相、同步整流、降壓型CPU核電源中
2021-01-11 16:14:25

如何選擇散熱性能良好的高功率可擴展式POL調節器并節省電路板空間

中日漸流行,設計精良的POL調節器也應該利用這一免費的冷卻機會,為MOSFET、電感等發熱部件散熱。把熱量從封裝頂部引至空氣中高功率開關POL調節器用電感或變壓器把輸入電源電壓轉換成穩壓輸出電壓。在非
2018-10-24 09:54:43

如何選擇散熱性能良好的高功率可擴展式POL調節器并節省電路板空間

調節器也應該利用這一免費的冷卻機會,為MOSFET、電感等發熱部件散熱。把熱量從封裝頂部引至空氣中高功率開關POL調節器用電感或變壓器把輸入電源電壓轉換成穩壓輸出電壓。在非隔離式降壓POL調節器中,器件
2018-10-24 10:38:26

歸納碳化硅功率器件封裝的關鍵技術

問題的關鍵在于找出適宜高溫工作的連接材料,匹配封裝中不同材料的熱性能。此外,多功能集成封裝技術以及先進的散熱技術在提升功率密度等方面也起著關鍵作用。本文重點就低雜散電感封裝、高溫封裝以及多功能集成封裝 3
2023-02-22 16:06:08

德州儀器14款采用TO-220及SON封裝功率MOSFET

的 TPS40170 同步降壓控制器。  關于 NexFET 功率 MOSFET  TI NexFET 功率 MOSFET 技術可提升功率計算、網絡、工業以及電源的能源效率。這些高頻率、高效率模擬功率
2018-11-29 17:13:53

怎么樣提升安徽射頻功率放大器的大時代效率

熱力學的基本規律揭示出沒有電子設備可以實現100%的效率——雖然開關電源比較接近(達到98%)。但不幸的是任何產生RF功率的器件目前都無法達到或者接近理想的性能,因為直流功率轉換為射頻功率過程中
2017-08-29 10:19:12

推薦產品:HiperLCS 集成的LLC控制器、高壓功率MOSFET及驅動器

效率可編程的脈沖串模式可在空載條件下維持穩壓,并提升輕載效率可編程的軟啟動時間及軟啟動前延遲適合高功率及高頻率的單封裝設計可通過夾片快速安裝到散熱片外露的散熱金屬部分與地電位相連 – 封裝散熱
2019-03-07 14:39:44

搭載SiC-MOSFET和SiC-SBD的功率模塊

電流和FRD的恢復電流引起的較大的開關損耗,通過改用SiC功率模塊可以明顯減少,因此具有以下效果:開關損耗的降低,可以帶來電源效率的改善和散熱部件的簡化(例:散熱片的小型化,水冷/強制風冷的自然風冷化
2019-03-12 03:43:18

有哪些辦法可以提升射頻功率放大器的效率

Grant and S. Fletcher.。幸運的是,經過連年不斷努力提升RF效率,這些情況在逐漸改變。這些工作有一些是在器件級,有些則采用了一些創新技術,比如包絡跟綜,數字預失真/波峰因子降低方案,以及采用比常見AB類級別更高級的放大器。那么,還有哪些辦法可以提升射頻功率放大器的效率嗎?
2019-07-31 08:13:39

權衡功率密度與效率的方法

整個壽命周期成本時,逐步減少能量轉換過程中的小部分損失并不一定會帶來總體成本或環境效益的大幅提升。另一方面,更多能量轉換設備集成到更小的封裝中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工廠或數據中心
2020-10-27 10:46:12

權衡功率密度與效率的方法

能量轉換效率是一個重要的指標,各制造商摩拳擦掌希望在95%的基礎上再有所提升。為了實現這一提升,開始逐漸采用越來越復雜的轉換拓撲,如移相全橋(PSFB)和LLC變換器。而且二極管逐漸被功耗更低的MOSFET所取代,寬帶隙(WBG)器件更是以其驚人的開關速度被譽為未來的半導體業明珠。
2020-10-29 07:12:23

極具熱效率的PMP10319參考設計

描述PMP10319參考設計是極具熱效率的緊湊型設計,旨在對廣泛的交流輸入(85VAC 至 265VAC)進行降壓。此非隔離式降壓設計整合了 UCC28710 PSR 控制器
2022-09-22 08:53:04

滿足供電需求的新型封裝技術和MOSFET

` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 編輯 在小尺寸器件中驅動更高功率得益于半導體和封裝技術的進步。一種采用頂部散熱標準封裝形式的新型功率MOSFET就使用了新一代
2012-12-06 14:32:55

理解功率MOSFET管的電流

或RqJA來校核功率MOSFET的結溫,通常可以增大散熱器,提高器件通過電流的能力。底部沒有裸露銅皮的封裝,使用RqJL或RqJA來校核功率MOSFET的結溫,其散熱的能力主要受限于晶片到PCB的熱阻
2016-08-15 14:31:59

電源封裝發展節省能源成本

效應封裝、更高的散熱效率以及多芯片封裝解決方案。WBG 器件的高效率功率轉換性能外加封裝的更高散熱效率實現高能效功率轉換系統。我們知道,封裝有助于提高能效,但是什么是封裝技術人員與裝配制造工程師實現
2018-09-14 14:40:23

電源封裝如何提升能源效率

/高功率/高速器件,其充分滿足工業及樓宇自動化、能源生成與配送以及汽車等市場領域的需求。封裝技術中的多芯片模塊/系統增強這些應用的封裝與系統級集成。能源效率是當前乃至以后眾多應用的重要要求…
2022-11-22 06:32:07

電源效率散熱的相關資料下載

電源效率散熱0 前言1 電源效率2 散熱設計0 前言在電路后期優化中,提高電源效率可以提高用戶體驗,注重散熱可以保證電路穩定運行。1 電源效率提高電源效率的措施有以下幾種:使用DC-DC拓撲;增大功率
2022-01-03 07:23:53

結構小巧綠色環保的OptiMOS 3 MOSFET可達到更高的效率

密度。以MOSFET取代二極管,可以彌補上述不足。SuperSO8與TO-220封裝型式的效率比較請參見圖3。僅僅采用SuperSO8封裝代替TO-220封裝,就可以效率提高0.4%,相對于功率損耗降低
2018-12-07 10:23:12

請問FPGA Editor如何提升設計效率

FPGA Editor如何提升設計效率?如何利用CTRL / Shift快捷鍵進行放大縮小?如果利用F11鍵放大選定的項目?
2021-04-08 06:40:00

降低碳化硅牽引逆變器的功率損耗和散熱

那里,因為電荷和電容是固定的。讓 MOSFET 開關需要增加或消除足夠的柵極電荷。隔離式柵極驅動器必須以高電流驅動MOSFET柵極,以便增加或消除柵極電荷,以減少功率損耗。公式1計算隔離式柵極驅動器
2022-11-02 12:02:05

集成MOSFET如何提升功率密度

集成是固態電子產品的基礎,類似且互補的功能匯集到單一器件中的能力驅動著整個行業的發展。隨著封裝、晶圓處理和光刻技術的發展,功能密度不斷提高,在物理尺寸和功率兩方面都提供了更高能效的方案。對產品
2020-10-28 09:10:17

功率LED封裝中的散熱問題

文章論述了大功率LED封裝中的散熱問題,說明它對器件的輸出功率和壽命有很大的影響,分析了小功率、大功率LED 模塊的封裝中的散熱對光效和壽命的影響。對封裝及應用而言,
2010-10-22 08:53:33136

TI 推出面向高電流 DC/DC 應用、顯著降低上表面熱阻的

TI 推出面向高電流 DC/DC 應用、顯著降低上表面熱阻的功率 MOSFE 采用創新封裝手段的 DualCool(TM) NexFET(TM) 功率 MOSFET 在標準封裝尺寸下將散熱效率提升 80%、允許電流
2010-01-14 14:17:31388

德州儀器推出面向高電流DC/DC應用的功率MOSFET,可以

德州儀器推出面向高電流DC/DC應用的功率MOSFET,可以顯著降低上表面熱阻 采用創新封裝手段的DualCool NexFET功率 MOSFET在標準封裝尺寸下將散熱效率提升80%、允許電流提高5
2010-01-15 08:39:05727

TI推出通過封裝頂部散熱的標準尺寸功率MOSFET

TI推出通過封裝頂部散熱的標準尺寸功率MOSFET  日前,德州儀器 (TI) 宣布面向高電流 DC/DC 應用推出業界第一個通過封裝頂部散熱的標準尺寸功率 MOSFET 產品系列。相對
2010-01-22 09:40:49932

喇叭狀鰭片設計可提高針鰭散熱散熱效率

喇叭狀鰭片設計可提高針鰭散熱散熱效率  近年來,尖端FPGA的功能快速發展到了前所未有的高度。但不幸的是,功能方面的快速發展也隨之加大了對散熱的需求。因
2010-03-03 11:26:131432

基于功率MOSFET設計考量

基于功率MOSFET設計考量 用作功率開關的MOSFET 隨著數十年來器件設計的不斷優化,功率MOSFET晶體管帶來了新的電路拓撲和電源效率提升功率器件從電流驅
2010-04-24 11:44:421237

功率LED封裝散熱設計的方法介紹

過去LED只能拿來做為狀態指示燈的時代,其封裝散熱從來就不是問題,但近年來LED的亮度,功率皆積極提升,并開始用于背光與電子照明等應用后,LED的封裝散熱問題已悄然浮現。上述
2012-05-07 11:59:151200

超級接面功率MOSFET結構 有效提升系統效率功率密度

通過對同步交流對交流(DC-DC)轉換器的功耗機制進行詳細分析,可以界定必須要改進的關鍵金屬氧化物半導體場效晶體管(MOSFET)參數,進而確保持續提升系統效率功率密度。 分析顯示,在研發功率
2017-11-24 06:21:01467

iCX顯卡散熱器曾植入9個傳感器 可提高散熱效率并降低噪音

兩個風扇不但造型重新設計,還支持異步運行,可分別根據GPU核心溫度、供電區域/顯存溫度運轉在不同的速度上,可提高散熱效率并降低噪音。
2018-07-09 10:54:00905

東芝的創新型雙面散熱MOSFET封裝DSOP Advance

電源系統中的主開關器件是低電壓功率MOSFET,這些系統需要的功率密度正在不斷增加。為減小系統體積和功率損失,需要大力改進MOSFET封裝散熱性。通過降低器件導通電阻和寄生電容,可降低功率損失。
2018-04-04 11:02:0211789

量子點與Micro LED結合提升發光效率散熱效果

將量子點灌注至玻璃容器的設計,使量子點維持以液態的方式,有效提升發光效率散熱效果,可達到NTSC 120% 與Rec. 2020 90%的廣色域表現。
2019-10-09 14:24:213837

兆科教您7招提高LED顯示屏的散熱效率

LED顯示屏會因為迅速的發熱,而使其容易自燃,不但LED顯示屏大功率的輸出,會讓一部分的能源浪費在發熱上,而且發熱有可能會帶來一些問題。 整理出來以下7點: 1、風扇散熱,燈殼內部用高風扇加強散熱
2020-03-17 10:11:40437

發動機噴水技術有效提升發動機熱效率,一汽專利解決裝置結冰問題

近年來,隨著油耗排放法規的日益嚴苛,提升壓縮比成為提高發動機熱效率的重要技術措施,但壓縮比越高,在大負荷工況下發生爆震的可能性也越大。發動機噴水技術則可以通過向進氣歧管或者缸內噴水來降低進氣溫度,從而降低整個工作循環的溫度,有效抑制爆震的發生,因此是一種有效提升發動機熱效率的技術。
2020-06-18 14:29:212867

如何改進MOSFET提升系統效率功率密度

通過對同步交流對交流(DC-DC)轉換器的功耗機制進行詳細分析,可以界定必須要改進的關鍵金屬氧化物半導體場效晶體管 (MOSFET)參數,進而確保持續提升系統效率功率密度。分析顯示,在研發功率
2020-08-07 18:52:000

如何提升板式換熱器的傳熱效率,一些方法的介紹

板式換熱器的應用非常廣泛,可以說在很多行業的廠家都能看到換熱器的身影,板式換熱器具有傳熱拆卸方便,體積小的特點。但是對于用戶來說,安裝完換熱器以后,怎樣提升它的換熱效率,較大程度的發揮它的價值,估計
2020-09-03 14:21:553912

揚杰科技發布N40-150V SGT功率MOSFET新品,全面提升開關和導通特性

產品特點 1、優異的開關特性和導通特性; 2、更好的導通電阻溫度特性,顯著增強器件高溫下的電流能力和抗沖擊特性; 3、配合先進的封裝技術,SGT MOSFET器件有助于提升系統效率功率密度; 4、另有P-60/-80/-100V SGT MOSFET
2020-11-26 14:54:432062

關于大功率LED燈散熱結構設計的深度剖析

程師們。 大功率LED燈具的熱管理主要包括3個方面:芯片級、封裝級和系統集成散熱級。其中,芯片是主要的發熱部件,其量子效率決定發熱效率,襯底材料決定芯片向外傳熱效率;對封裝而言,封裝結構、材料以及工藝直接影響散熱效率;系統集成散熱
2021-01-12 14:35:042192

日產下一代e-Power動力系統熱效率將升50%

一臺好的發動力除了功率和扭矩之外,熱效率同樣重要;因為發動機熱效率越高往往意味著其越省油,這在油價節節攀升的當下更具現實意義。
2021-03-02 10:06:251564

日產確認將量產熱效率全球最高的發動機

一臺好的發動力除了功率和扭矩之外,熱效率同樣重要;因為發動機熱效率越高往往意味著其越省油,這在油價節節攀升的當下更具現實意義。
2021-03-02 10:52:041944

【模擬電路】電源效率散熱

電源效率散熱0 前言1 電源效率2 散熱設計0 前言在電路后期優化中,提高電源效率可以提高用戶體驗,注重散熱可以保證電路穩定運行。1 電源效率提高電源效率的措施有以下幾種:使用DC-DC拓撲;增大功率
2022-01-11 13:37:0717

水冷散熱器的工作原理及散熱效率影響因素的介紹

水冷散熱的原理很簡單,一般由水冷板、水泵、冷排、水管、水冷液以及風扇組成,水因為其物理屬性,導熱性并不比金屬好,但是,流動的水卻有極好的導熱性,也就是說,水冷散熱器的散熱性能與其中制冷液流速成正比,水冷液的流速又與水冷系統水泵功率相關。
2022-03-31 18:39:4520462

電源封裝發展提升能源效率

電源封裝發展提升能源效率
2022-11-04 09:52:220

采用 LFPAK88 封裝的 NextPower 80 V、1.8 mOhm、270 A、N 溝道 MOSFET-PSMN1R8-80SSF

采用 LFPAK88 封裝的 NextPower 80 V、1.8 mOhm、270 A、N 溝道 MOSFET-PSMN1R8-80SSF
2023-02-07 20:09:170

NextPower 80V,2.3mOhm、240 A、N 溝道 MOSFET,采用 LFPAK88 封裝-PSMN2R3-80SSF

NextPower 80 V、2.3 mOhm、240 A、N 溝道 MOSFET,采用 LFPAK88 封裝-PSMN2R3-80SSF
2023-02-08 19:24:130

采用 LFPAK88 封裝的 NextPower 80V,2.8mOhm、190 A、N 溝道 MOSFET-PSMN2R8-80SSF

采用 LFPAK88 封裝的 NextPower 80 V、2.8 mOhm、190 A、N 溝道 MOSFET-PSMN2R8-80SSF
2023-02-09 19:21:000

相移全橋電路的功率轉換效率提升效率的評估

相移全橋電路的功率轉換效率提升,針對本系列文章的主題——轉換效率,本文將會給出使用實際電源電路進行評估的結果。具體而言,本文對Q1~Q4的MOSFET使用導通電阻約0.2Ω的五種快速恢復型SJ MOSFET時的結果進行了比較。
2023-02-13 09:30:06735

采用 LFPAK56E 封裝的 NextPower 80V,3.5mOhm、150 A、N 溝道 MOSFET-PSMN3R5-80YSF

采用 LFPAK56E 封裝的 NextPower 80 V、3.5 mOhm、150 A、N 溝道 MOSFET-PSMN3R5-80YSF
2023-02-15 19:43:380

英飛凌推出PQFN封裝、雙面散熱、25-150V OptiMOS?源極底置功率MOSFET

未來電力電子系統的設計將持續推進,以實現最高水平的性能和功率密度。為順應這一發展趨勢,英飛凌科技有限公司推出了全新的3.3 x 3.3 mm2 PQFN 封裝的源極底置功率MOSFET,電壓范圍涵蓋
2023-02-16 16:27:22758

功率器件的散熱計算

功率器件及功率模塊的散熱計算,其目的是在確定的散熱條件下選擇合適的散熱器,以保證器件或模塊安全、可靠地工作。目前的電子產品主要采用貼片式封裝器件,但大功率器件及一些功率模塊仍然有不少用穿孔式封裝,這主要是可方便地安裝在散熱器上,便于散熱
2023-02-16 17:52:29675

TO-220 封裝的N溝道 80V,3.5 mΩ 標準電平 MOSFET-PSMN3R5-80PS

TO-220 封裝的 N 溝道 80 V、3.5 mΩ 標準電平 MOSFET-PSMN3R5-80PS
2023-02-22 19:00:220

TO-220 封裝的N溝道 80V,3.3 mΩ 標準電平 MOSFET-PSMN3R3-80PS

TO-220 封裝的 N 溝道 80 V、3.3 mΩ 標準電平 MOSFET-PSMN3R3-80PS
2023-02-22 19:00:520

詳解高效散熱MOSFET頂部散熱封裝

點擊藍字?關注我們 電源應用中的 MOSFET 大多是表面貼裝器件 (SMD),包括 SO8FL、u8FL 和 LFPAK 等封裝。通常選擇這些 SMD 的原因是它們具有良好的功率能力,同時尺寸較小
2023-03-10 21:50:04798

功率晶體管溫度過高如何解決,芯片導熱硅脂可助其快速散熱

總之,芯片導熱硅脂是一種非常有效的散熱材料,它可以大大提高大功率晶體管的散熱效率,保證機器設備的正常運行和可靠性
2023-06-08 17:34:26481

如何大幅提升汽車發動機的熱效率

有沒有什么辦法能讓發動機的熱效率大幅提升,如果能提升到一半甚至現有水平的一倍,燃油車的未來又會是什么樣子呢?
2023-09-12 11:12:23395

LDO基礎知識(三)熱性能

選擇LDO時要考慮的最重要特性之一是其熱阻(RojA)。RojA呈現了LDO采用特定封裝時的散熱效率。RoJa值越大,表示此封裝散熱效率越低,而值越小,表示器件散熱效率越高。
2023-10-29 09:36:29278

MOSFET創新助力汽車電子功率密度提升

隨著汽車行業逐步縱深電氣化,我們已經創造出了顯著減少碳排放的可能性。然而,由此而來的是,增加的電子設備使得汽車對電力運作的需求日益攀升,這無疑對電源網絡提出了更高的功率密度和效率的要求。在其中,MOSFET以其在電源管理設計中的關鍵切換功能,成為了提升功率密度不可或缺的元素。
2023-11-20 14:10:06672

新半導體技術將提升功率轉換效率

新半導體技術將提升功率轉換效率
2023-12-15 09:18:51165

提升發動機熱效率的方法有哪些?

發動機的熱效率,是指發動機有效功率的熱量與單位時間所消耗燃料的熱量比值。簡單來理解就是燃油燃燒后產生的能量有多少轉變成了汽車的驅動力。
2024-02-29 14:31:37139

Vishay推出新型80V對稱雙通道N溝道功率MOSFET

MOSFET集成在緊湊的3.3 mm x 3.3 mm PowerPAIR? 3 x 3FS單體封裝中,為工業和通信應用的功率轉換帶來了顯著的性能提升
2024-03-12 10:32:0294

已全部加載完成