广告
广告
ST推出能降低应用设备环境影响的全新高能效功率器件
您的位置 资讯中心 > 行业资讯 > 正文

ST推出能降低应用设备环境影响的全新高能效功率器件

2013-05-28 11:34:59 来源:21ic 点击:1277

【哔哥哔特导读】意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出能够降低电信系统、计算机系统、太阳能逆变器、工业自动化以及汽车电子等应用设备的环境影响的新一代高能效功率器件。

摘要:  意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出能够降低电信系统、计算机系统、太阳能逆变器、工业自动化以及汽车电子等应用设备的环境影响的新一代高能效功率器件。

关键字:  意法半导体MOSFET系统功耗车电子应用

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出能够降低电信系统、计算机系统、太阳能逆变器、工业自动化以及汽车电子等应用设备的环境影响的新一代高能效功率器件。

意法半导体全新STripFET VII DeepGATE MOSFET 在当前市场销售的80V和100V功率晶体管中拥有最高的导通效率,同时提高了开关效率。此外,新产品有助于简化设计,使用数量更少且封装更小的器件满足系统功耗和能效目标,从而降低了设备尺寸和成本。

ST推出能降低应用设备环境影响的全新高能效功率器件

增强的MOSFET栅结构是意法半导体STripFET VII DeepGATE技术的重要进步,降低器件通态电阻的同时还降低了内部电容和栅电荷,进一步提高开关速度和效率。新产品的抗雪崩能力优异,使产品在可能损坏器件的恶劣条件中仍可正常工作,因此STripFET VII DeepGATE是$汽车电子应用的最佳选择。

现在可订购的STripFET VII DeepGATE样片或产品超过15种,包括STP270N8F7 80V器件和若干100V器件,客户可选择TO-220、DPAK、PowerFLAT 5x6和2针脚或6针脚H2PAK封装。如需大量订购,请联络意法半导体销售办事处。

关于意法半导体MOSFET和电压额定值:

STripFET VII DeepGATE是意法半导体强大的MOSFET技术家族的新成员,在各种应用使用的主要电压额定值下,提供业界领先的能效、功率容量和耐用性。STripFET VII DeepGATE技术特别适用于直流电压驱动的电气系统,如电信设备广泛使用的48V直流电压。80V或100V器件具有充足的安全裕量,可承受在48V系统中常见的过压电涌。优异的可靠性让STripFET VII DeepGATE还可用于12V或24V汽车电子应用。

工业电源还需要像MDmesh 超结技术一样的功率技术,因为此项技术在较高电压额定值时能效十分优异。600V或650V MDmesh器件为交流-直流电源、照明镇流器和显示器提供适合的安全裕量。意法半导体近期发布的全新高能效MDmesh产品系列以低栅电荷为特色,适用于谐振型功率转换器,如液晶电视电源(MDmesh II Low Qg)。

本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,否则将严格追究法律责任;

阅读延展
意法半导体 MOSFET 系统功耗 车电子应用
  • Altera SoC FPGA助力嵌入式设计快速提升

    Altera SoC FPGA助力嵌入式设计快速提升

    嵌入式开发人员的需求在于提高系统性能,降低系统功耗,减小电路板面积以及降低系统成本。Altera SoC FPGA为此做出不小的进步,在此基础上合作伙伴也纷纷推出优秀的解决方案与专业服务等。2013年7月10日,Altera公司与代理商合作的SoC研讨会于深圳召开。据悉,该研讨会从今年7月至10月开始将在亚太地区7个城市举办,包括中国、韩国、台湾和印度,而深圳是整个研讨会巡讲的首站。

  • 电源管理成为FPGA新的技术突破口

    电源管理成为FPGA新的技术突破口

    近日,著名FPGA公司Altera 宣布,以约1.4亿美元现金收购 Enpirion公司。Enpirion 是业界高效集成电能转换产品的供应商,因提供电源单芯片系统(PowerSoC)而闻名。Altera 的 FPGA 与 Enpirion 的电源单芯片系统相结合,有助于客户增强性能,降低系统功耗,提高可靠性,缩小产品体积,以及加快产品上市。

  • Altera通过收购电源技术创新者 Enpirion提供突破性 FPGA 电源解决方案

    Altera通过收购电源技术创新者 Enpirion提供突破性 FPGA 电源解决方案

    2013年5月15号,北京 ——Altera公司(NASDAQ: ALTR) 今天宣布,该公司已经签署了收购 Enpirion, Inc. 的最终合并协议。Enpirion 是业界领先的高效集成电能转换产品(即电源单芯片系统 (PowerSoC))供应商。 Altera 的 FPGA(现场可编程门阵列)与 Enpirion 的电源单芯片系统相结合,将有助于客户增强性能、降低系统功耗、提高可靠性、减

  • 基于MSP430F148单片机的土基智能测斜仪

    基于MSP430F148单片机的土基智能测斜仪

    测斜仪是一种测定钻孔倾角、方位角和土体侧移及沉降的仪器,在实际工程施工当中有着重要作用。施工中对位移的监测是研究环境影响的主要手段。目前大多数测斜仪采用传统单片机作为控制CPU。由于传统单片机运行速度慢,内部资源少,并且由于测斜仪数据采集系统是一种便携式设备,一般是由蓄电池供电,因此对系统功耗有较高的要求。

  • 基于MSP430F413与贴片电阻的智能遥控器

    基于MSP430F413与贴片电阻的智能遥控器

    本设计由于选用MSP430F413单片机,其丰富的片上外围功能模块使得外围电路得以大大简化,而且大多数元器件均选择贴片封装,从而减少了整个板面积,同时在软件设计中也采用了多种节能工作方式,从而使整个系统功耗很低,可满足电池供电要求。

  • 白光LED驱动器CAT3636在便携设备中的应用

    白光LED驱动器CAT3636在便携设备中的应用

    目前,各种消费类电子产品不断被赋予新的功能特色,而随着复杂度的提高,相应的功耗也随之增加。如何通过改善设计去避免功耗过快的增长,已经成为摆在硬件设计工程师面前的一个重要课题。比如手机、PMP、GPS这一类产品,其LCD背光所消耗的功率占整机功耗非常大的比重,而且LCD屏有进一步增大的趋势,这将进一步增加相应的功率。因此,如何降低LCD背光的功率消耗成为了降低系统功耗首要问题之一。

  • 高居里温度高磁导率锰锌铁氧体TL7C材料

    高居里温度高磁导率锰锌铁氧体TL7C材料

    宽温高磁导率MnZn铁氧体TL7C是为了满足汽车电子应用开发量产的材料,具有饱和磁通密度高、居里温度高等特性,用于制作共模电感,广泛应用于汽车电子领域。本文介绍了TL7C材料的制备过程,详细描述了TL7C材料与传统材料特性差异,简介了材料的应用。

  • 大联大诠鼎集团推出Toshiba和AMS的多个汽车电子应用解决方案

    大联大诠鼎集团推出Toshiba和AMS的多个汽车电子应用解决方案

    2016年12月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出Toshiba和AMS汽车电子之完整解决方案,其中包括胎压监测(TPMS)、汽车无钥匙进入系统(RKE)、以太网音视频桥接技术(AVB Bridge)、先进驾驶辅助系统(ADAS)、智能后视镜以及车辆间激光探测与测试技术(Lidar)等。

  • 应用于汽车电子的音频插孔开关

    应用于汽车电子的音频插孔开关

    在当今的汽车电子应用中,工程师们融入了越来越多由个人电子产品所启发的功能。于是,音频插孔如今开始出现在汽车之中。它们可用于后座娱乐、可拆卸式导航装置或汽车级平板电脑。当查看个性化内容时,乘客往往喜欢使用自己的头戴式耳机。

  • 可工作于-55℃至150℃的汽车电源用功率电感

    可工作于-55℃至150℃的汽车电源用功率电感

    近日,TDK扩充了其坚固耐用的CLF-NI-D系列功率电感,以满足汽车电子应用。CLF7045NI-D绕线贴片功率电感可在-55°C至150°C的温度范围内工作。

  • Micronas针对霍尔传感器系列推出经济型USB编程器

    Micronas针对霍尔传感器系列推出经济型USB编程器

    全新的USB编程器适用于整个Micronas传感器系列,包括HAL18xy、HAL24xy、HAL36xy、HAL38xy,以及即将推出的产品。这些传感器在各种汽车电子应用中发挥位置探测和角度测量的作用,包括节流阀、油门踏板、废气再循环装置、空挡识别、传动装置、弯道灯和转向角应用等。

  • 汽车电子应用中的LED驱动方案设计参考

    汽车电子应用中的LED驱动方案设计参考

    LED正越来越多地用于汽车大灯及其他前视照明系统。典型的大灯应用可能使用以多种方式排列的10个白色LED。对于各LED最大VF为4V的情况,如果设计师希望使用在一个灯组中串联全部LED的拓扑结构,将需要设置DC/DC 级来驱动LED。

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任