Vishay相控晶闸管在中功率开关应用中降低成本并节约空间

最新更新时间:2016-03-21来源: 互联网关键字:晶闸管  功率  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 3 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用新的长引线TO-247封装的50A、1200V相控晶闸管---VS-50TPS12L-M3。Vishay Semiconductors VS-50TPS12L-M3采用3引线通孔封装,为电源开关应用提供了新的中等功率选项。
 
单相SCR VS-50TPS12L-M3十分耐用,浪涌电流高达630A,玻璃钝化技术使器件能在+150℃结温下可靠工作。晶闸管符合RoHS,无卤素,引线长20mm,便于在PCB上安装,dV/dt高达1000V/μS,能更好地抵御EMI。
 
VS-50TPS12L-M3现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为五周到十周。
 
关键字:晶闸管  功率  电流 编辑:王凯 引用地址:Vishay相控晶闸管在中功率开关应用中降低成本并节约空间

上一篇:高集成度多协议收发器可减少在 RS485/RS232 系统中的组件数量
下一篇:Vicor 公司最新推出AC 至负载点开发套件

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55

固态照明对大功率LED封装的四点要求
  与传统照明灯具相比,LED灯具不需要使用滤光镜或滤光片来产生有色光,不仅效率高、光色纯,而且可以实现动态或渐变的色彩变化。在改变色温的同时保持具有高的显色指数,满足不同的应用需要。但对其封装也提出了新的要求,具体体现在:   一、模组化   通过多个LED灯(或模组)的相互连接可实现良好的流明输出叠加,满足高亮度照明的要求。通过模组化技术,可以将多个点光源或LED模组按照随意形状进行组合,满足不同领域的照明要求。   二、系统效率最大化   为提高LED灯具的出光效率,除了需要合适的LED电源外,还必须采用高效的散热结构和工艺,以及优化内/外光学设计,以提高整个系统效率。   三、低成本   LED灯具要走向市场,
[电源管理]
NEC电子扩建关西生产线,以强化功率半导体业务
据NEC电子东京消息 --为扩大功率半导体的生产能力,NEC电子将向其全资子公司--关西日本电气株式会社(以下简称为NEC关西)投资50多亿日元建设新生产线,预计该生产线将于2008年秋竣工。 此次新建生产线主要是为了扩大NEC电子主力产品之一的功率半导体、特别是功率MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管:Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)的生产能力,在NEC关西的第8工厂的基础上进行扩建。预计该生产线建成后将拥有月产1万枚8英寸硅片的能力。目前NEC关西的功率MOSFET的生产能力为月产2万7千枚(按8英寸计算),通过此次扩建,预计在2008财政年度下半
[焦点新闻]
什么是光功率
  用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够评价光端设备的性能。用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。   针对用户的具体应用,要选择适合的光功率计,应该关注以下各点:   1、选择最优的探头类型和接口类型   2、评价校准精度和制造校准程序,与你的光纤和接头要求范围相匹配。   3、确定这些型号与你的测量范围和显示分辨率相一致。   4、具备直接插入损耗测量的 dB功能。   光功率的单
[测试测量]
射频接口芯片功率放大集成电路的选择
  选用美国Maxim公司的MAX4182。MAX4182为单片、带宽、含门限的电流反馈放大器。   MAX4182的管脚分布如图1所示。在图1中,VOC与VEE之间的电压输入为12V,模拟输入电压范围为(VEE- 0.3V)到(VCC+0.3V)。管脚SHDN电平为VCC与VEE之间的电平。MAX41 82的典型应用——反相放大器电 路如图2所示。                                图1 MAX4l82的管脚分布                                                                           图2  MAX4182的应用电路 
[嵌入式]
基于KA3525的不对称半桥式功率变换器的数控开关电源的实现
1、前 言 现实的生活和实验中,常常要用到各种各样的电源,电压要求多样。如何设计一个电压稳定,输出电压精度高,并且调节范围大的电压源,成了电子技术应用的热点。在市面上,各种电源产品各式各样,有可调节的和固定的。但是普遍存在一些问题,如转换效率低,功耗大,输出精度不高,可调节范围过小,不能满足特定电压的要求,输出不够稳定,纹波电流过大,并且普遍采用可调电阻器调节,操作难度大,易磨损老化。 针对以上问题,本文采用基于KA3525 PWM控制芯片的不对称半桥式功率变换器,并采用16位凌阳单片机作为数控核心,通过其内置的D/A输出调制PWM,提高了电源的输出精度和效率,并且方便使用者操作,实现了基于单片机的数控开关电源。
[单片机]
基于KA3525的不对称半桥式<font color='red'>功率</font>变换器的数控开关电源的实现
程控多功能三相功率源的设计
   前言   程控三相交流功率源的应用十分广泛,它被大量应用于冶金、通信、化工、电力及军工等诸多行业。用于交流调压、调功、调光及电机软启动等工业自动化控制领域,还可以用于计量以及产品的性能试验等方面。用于计量和产品试验等领域的功率源对于其输出波形要求较高,要求功率源输出完整的正弦波信号,对于正弦波的失真度有一定的限制。目前此类交流功率源的实际输出功率都很小,它们一般只强调单项指标,即电流或电压输出。而用于电能表计量时,其功率源输出的不是真实的功率,而是利用产生“虚功率”的方法来实现电能的计量。在某些产品的性能试验或计量过程中需要产生实际的交流功率,且要求其任意相的电流、电压、相位都能够独立调节。目前的交流功率源都无法满足要求,
[电源管理]
常规的电压电流测量方式有哪些?
  常规的电压电流测量通常采用均值检波法、峰值检波法、真有效值法三种方式,本文对比每种方式适应场合以及优势。 一、均值检波法   采用均值检波法将交流正弦波电量变换为与其绝对均值成正比的直流电量,测量电路简单,测量结果乘以正弦波的波形因数变换为被测电量的有效值。正弦波的波形因数约为1.1107。均值检波法利用了正弦波的波形因数,因此,只能测量正弦波或波形因数与正弦波相同的其它波形。均值检波法广泛应用于万用表中交流电压、电流测量电路的交直流转换电路中。均值检波法构建的交直流转换电路对交流信号进行半波或全波整流,再对整流输出的脉动直流信号采用积分电路得到较平缓的直流信号,直流信号的幅值就是被测信号的半波整流平均值或全波整流平均值,
[测试测量]
Melexis推出具有优异精度的霍尔效应电流传感器
2023年9月13日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,Melexis推出首款第三代电流传感器芯片MLX91230 。这种数字解决方案可提供0.5%的精度,设计紧凑,价格实惠。该产品集成IVT(Current-Voltage-Temperature)测量功能,内置有微控制器(MCU),可减轻ECU的处理负担,并且具有预装的安全功能。MLX91230是电动汽车电池管理和配电系统的理想选择。 现有技术的更优替代方案 在电动汽车设计中,经常出现这样一个问题:设计人员对简便易用的分流技术青睐有加,却难以控制热预算。当通过传感器芯片的电流增加时,需要减小电阻以保持相同的热损耗(由于系统不平衡);同样
[传感器]
Melexis推出具有优异精度的霍尔效应<font color='red'>电流</font>传感器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved