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英飞凌推出新一代碳化硅技术coolsic™ mosfet g2 -2024德国欧洲杯官网
日期:2024-05-04 12:25
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摘要:英飞凌科技股份公司推出新一代碳化硅(sic)mosfet沟槽栅技术,开启功率系统和能量转换的新篇章。与上一代产品相比, 英飞凌全新的 coolsic™ mosfet 650 v和1200 v generation 2技术在确保质量和可靠性的前提下,将mosfet的主要性能指标(如能量和电荷储量)提高了20%,不仅提升了整体能效,更进一步推动了低碳化进程。
coolsic™ mosfet generation 2 (g2) 技术继续发挥碳化硅的性能优势,通过降低能量损耗来提高功率转换过程中的效率。这为光伏、储能、直流电动汽车充电、电机驱动和工业电源等功率半导体应用领域的客户带来...
英飞凌科技股份公司推出新一代碳化硅(sic)mosfet沟槽栅技术,开启功率系统和能量转换的新篇章。与上一代产品相比, 英飞凌全新的 coolsic™ mosfet 650 v和1200 v generation 2技术在确保质量和可靠性的前提下,将mosfet的主要性能指标(如能量和电荷储量)提高了20%,不仅提升了整体能效,更进一步推动了低碳化进程。
coolsic™ mosfet generation 2 (g2) 技术继续发挥碳化硅的性能优势,通过降低能量损耗来提高功率转换过程中的效率。这为光伏、储能、直流电动汽车充电、电机驱动和工业电源等功率半导体应用领域的客户带来了巨大优势。与前几代产品相比,采用coolsic™ g2 的电动汽车直流快速充电站*高可减少10%的功率损耗,并且在不影响外形尺寸的情况下实现更高的充电功率。基于coolsic™ g2器件的牵引逆变器可进一步增加电动汽车的续航里程。在可再生能源领域,采用 coolsic™ g2的太阳能逆变器可以在保持高功率输出的同时实现更小的尺寸,从而降低每瓦成本。
英飞凌科技零碳工业功率事业部总裁 peter wawer 博士表示:“目前的大趋势是采用高效的新方式来产生、传输和消耗能量。英飞凌凭借 coolsic™ mosfet g2 将碳化硅的性能提升到了新的水平。新一代碳化硅技术使厂商能够更快地设计出成本更低、结构更紧凑、性能更可靠,且效率更高的系统,在实现节能的同时减少现场的每瓦二氧化碳排放。这充分体现了英飞凌坚持不懈持续推动工业、消费、汽车领域的低碳化和数字化的**。”
英飞凌开创性的coolsic™ mosfet沟槽栅技术推动了高性能coolsic™ g22024德国欧洲杯官网的解决方案的发展,实现了更加优化的设计选择,与目前的sic mosfet技术相比,具有更高的效率和可靠性。结合屡获殊荣的.xt封装技术,英飞凌以更高的导热性、更优的封装控制以及更出色的性能,进一步提升了基于 coolsic™ g2 的设计潜力。
英飞凌掌握了硅、碳化硅和氮化镓(gan)领域的所有的关键功率技术,可提供灵活的设计和**的应用知识,满足现代设计的期待和需求。在推动低碳化的过程中,基于碳化硅(sic)和氮化镓(gan)等宽禁带(wbg)材料的**半导体已成为能源高效利用的关键。
coolsic™ mosfet generation 2 (g2) 技术继续发挥碳化硅的性能优势,通过降低能量损耗来提高功率转换过程中的效率。这为光伏、储能、直流电动汽车充电、电机驱动和工业电源等功率半导体应用领域的客户带来了巨大优势。与前几代产品相比,采用coolsic™ g2 的电动汽车直流快速充电站*高可减少10%的功率损耗,并且在不影响外形尺寸的情况下实现更高的充电功率。基于coolsic™ g2器件的牵引逆变器可进一步增加电动汽车的续航里程。在可再生能源领域,采用 coolsic™ g2的太阳能逆变器可以在保持高功率输出的同时实现更小的尺寸,从而降低每瓦成本。
英飞凌科技零碳工业功率事业部总裁 peter wawer 博士表示:“目前的大趋势是采用高效的新方式来产生、传输和消耗能量。英飞凌凭借 coolsic™ mosfet g2 将碳化硅的性能提升到了新的水平。新一代碳化硅技术使厂商能够更快地设计出成本更低、结构更紧凑、性能更可靠,且效率更高的系统,在实现节能的同时减少现场的每瓦二氧化碳排放。这充分体现了英飞凌坚持不懈持续推动工业、消费、汽车领域的低碳化和数字化的**。”
英飞凌开创性的coolsic™ mosfet沟槽栅技术推动了高性能coolsic™ g22024德国欧洲杯官网的解决方案的发展,实现了更加优化的设计选择,与目前的sic mosfet技术相比,具有更高的效率和可靠性。结合屡获殊荣的.xt封装技术,英飞凌以更高的导热性、更优的封装控制以及更出色的性能,进一步提升了基于 coolsic™ g2 的设计潜力。
英飞凌掌握了硅、碳化硅和氮化镓(gan)领域的所有的关键功率技术,可提供灵活的设计和**的应用知识,满足现代设计的期待和需求。在推动低碳化的过程中,基于碳化硅(sic)和氮化镓(gan)等宽禁带(wbg)材料的**半导体已成为能源高效利用的关键。