安森美半导体在Electronica2016推出针对电源管理和控制的方案

最新更新时间:2016-11-08来源: 互联网关键字:智能功率  电机控制  噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Electronica – 德国慕尼黑– 2016 年 11 月8日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出新的智能功率模块(IPM)技术,用于工业电源管理和电机控制应用。
 
安森美半导体新的STK57FU394AG-E (15 A) 和STK5MFU3C1A-E (30 A)增强公司在IPM领域的领先供应商地位,它们是先进的600 V IPM,在单个、紧凑的封装内集成一个功率因数校正(PFC)转换器、3相逆变输出段、预驱动电路和保护。相比分立设计,高度集成有助于减少元件数和占板空间。该两器件用于包括电机控制、变频控制和暖通空调(HVAC)系统的应用。兼容微控制器的低压、输入和状态输出支持省去主机微控制器和该IPM之间的光耦,进一步减少元件和空间。
 
该两器件内置防跨导电路(cross conduction prevention),减小由噪声引起系统故障的可能,以及为逆变器及PFC段提供过流保护。欠压锁定确保在异常情况下IGBT门极关断。该两器件通过UL1557认证,提供外部可访问的嵌入式热敏电阻用于绝缘金属基板的高精度温度监测。
 
安森美半导体高功率IPM分部总监Sungil Yong说:“我们先进的封装和集成能力使安森美半导体能提供高性能、高能效和紧凑的电源器件,解决行业减少物料单(BOM)和PCB占位的需求。STK57FU394AG-E 和 STK5MFU3C1A-E提供下一代基于逆变器的系统所需的功率密度、功能和可靠性。”
 
在Electronica 2016,安森美半导体的400平米展台将展示各种不同的技术和演示,涵盖电源管理和电机控制,包括一个800 W电机驱动器系统方案,采用STK5Q4U3xxJ 紧凑的 IPM 和NCP1631 交错式 PFC 控制器。该方案还利用安森美半导体的NCP1063 AC-DC 稳压器用于辅助电源,和采用NCS20034 四通道运算放大器用于传感。
 
安森美半导体还将展示NIS5020和NIS5132 电子保险丝器件,演示超越传统PTC和其它浪涌保护和浪涌限制技术的优势,具有10 µs故障响应时间、过压钳位、热关断及可调限流等特性。此外,采用经典的双脉冲测试法的演示展示NGTB40N120FL3 1200 V / 40 A IGBT配以FFSH40120ADN 1200 V / 40 A 碳化硅(SiC) 二极管的同类最佳性能。
 
到安森美半导体展台的观众将有机会看到智能无源传感器和DC-DC负载演示,测试安森美半导体的在线设计和仿真工具,并一览用于汽车应用的新的创新和用于物联网(IoT)的方案。
 
封装和定价
STK57FU394AG-E采用56 mm x 25.8 mm SIP2A封装,每10,000片批量的单价为7.4美元。STK5MFU3C1A-E采用70 mm x 30.1 mm SIP3B封装,每10,000片批量的单价为12.3美元。公司新的IPM和两块评估板STK57FU394AGGEVB 和STK5MFU3C1AGEVB已供订购,推荐给想要仔细评估该器件的设计人员。
关键字:智能功率  电机控制  噪声 编辑:王凯 引用地址:安森美半导体在Electronica2016推出针对电源管理和控制的方案

上一篇:Vishay Intertechnology启动威世电阻学院计划
下一篇:Vicor网络研讨会 最大负载:脉冲功率的误区

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57

基于模型的高级电机控制系统设计
  最近几十年来,借助高级处理器功能来简化设计一直都是广泛讨论的话题。如今,设计灵活性进一步提高,使工程师能够采用标准的MATLAB® 和 Simulink®模型设计来优化电机控制系统,并缩短整体设计时间。此外,设计工程师还能够重复使用仿真模型,确保系统在终端市场应用中具有正确的功能和所需性能。   图 1 – 设计发展史与设计能力   基于模型的设计 (MBD) 经过数十年的探讨,直到最近几年才发展为完整的设计流程:从模型创建到完整实现。在 1970 年代,仿真可采用模拟计算平台,但是控制硬件却只能借助晶体管实现。2000 年代仿真工具的发展迎来了图形化控制原理图输入工具和控制设计工具,大大简化了复杂的控制设计和评
[工业控制]
基于模型的高级<font color='red'>电机控制</font>系统设计
感应电机控制电路图
感应电机控制电路图
[模拟电子]
感应<font color='red'>电机控制</font>电路图
关于使用频谱仪测量微弱信号的方法分析和应用
频谱分析仪的主要用途之一是搜索和测量微弱电平信号。这种测量的最终限制是频谱仪自身产生的噪声。这些由各种电路元件的随机电子运动产生的噪声经过分析仪多级增益的放大最后作为噪声信号出现在显示屏上。 该噪声在频谱分析仪里通常称为显示平均噪声电平 (Displayed Average Noise Level,DANL ),也俗称为频谱仪的底噪或者灵敏度。 虽然使用一些技术可以测量略微低于DANL 的信号,但是 DANL 始终限制着我们测量低电平信号的能力。事实上,如果一个输入信号接近于DANL的话,频谱仪对该信号的测量结果为DANL+2.1~2.2 dB。如下图所示。 RBW,学名分辨率带,一般指频谱分析仪中频滤波器的3 dB带
[测试测量]
关于使用频谱仪测量微弱信号的方法分析和应用
新日本无线为改善数字音频音质新推低相位噪声石英晶振IC
新日本无线为提高数字音频设备音质再次提供新的解决方案,推出具有低相位噪声特性的石英晶振IC「NJU6222」,凡是使用D/A转换器的数字音频设备的音质都将再次提升。 【概要】 NJU6222最适合用于生成数字音频设备里所用的D/A转换器的主时钟信号。  随着TV和广播电台的数字化的推进和高解析度音源的普及,对智能手机、平板终端、电脑、便携式音响、车载音响、家用音响等所有音响设备都提出了高音质化的需求。如果这些设备的D/A转换器使用了具有低相位噪声的时钟信号,那么就可以把数字信号更如实的转换为忠实于原声(声源信号)的模拟信号。这样,音响设备就能够更加忠实再现原声,从而实现高音质化。 NJU622
[模拟电子]
新日本无线为改善数字音频音质新推低相位<font color='red'>噪声</font>石英晶振IC
电源噪声的测试
探头的GND和信号两个探测点的距离过大 图一:示波器DC的量化误差示波器存在量化误差,实时示波器的ADC为8位,把模拟信号转化为2的8次方(即256个)量化的级别,当显示的波形只占屏幕很小一部分时,则增大了量化的间隔,减小了精度,准确的测量需要调节示波器的垂直刻度(必要时使用可变增益),尽量让波形占满屏幕,充分利用ADC的垂直动态范围。在图一中蓝色波形信号(C3)的垂直刻度是红色波形(C2)四分之一,对两个波形的上升沿进行放大(F1=ZOOM(C2), F2=ZOOM(C3)),然后对放大的波形作长余辉显示,可以看到,右上部分的波形F1有较多的阶梯(即量化级别),而右下部分波形F2的阶梯较少(即量化级别更少)。如果对C2和C3两
[测试测量]
电源<font color='red'>噪声</font>的测试
如何降低光电二极管带宽和噪声影响
光电二极管将一种基本物理现象(光)转换为电形式(电流)。设计工程师系统地将光检测器电流转换为可用电压,让光电二极管信号的处理易于控制。处理光传感电路问题的方法有很多,但碰到了一个特殊问题。如何用一种能够远程或者通过一个大寄生电容降低光电二极管带宽和噪声影响的电路呢。 典型的光传感系统电路在前端都有一个光电二极管、运算放大器和反馈电阻器/电容器对。本文将以前文中介绍的电路作为开始。该电路中,光电二极管、放大器和反馈电容元件限制了电路的带宽。 利用一个大寄生电容或者在较远距离,通过光电二极管实施光传感时,放大器输入具有较大的输入电容。这种电容增加会增加电路的噪声增益,除非你增加放大器的反馈电容。如果反馈电容(CF) 增加,
[电源管理]
如何降低光电二极管带宽和<font color='red'>噪声</font>影响
基于TMS320VC5409型DSP的指纹识别系统
1 引言   随着计算机与信息技术的不断发展,生物特征识别技术研究受到了广泛的关注。生物特征识别是用生物体本身的生物特征来区分生物个体的计算机技术,它所研究的生物特征包括脸形、指纹、手掌纹、虹膜、视网膜、声音、体形、个人习惯等,相应的识别技术包括人脸识别、指纹识别、掌纹识别、虹膜识别、视网膜识别、语音识别、体形识别、键盘敲击识别、签字识别等。本文介绍的指纹识别便是生物识别技术的一种,它相对其他识别系统(如虹膜、脸形)有很多优越性。首先指纹具有独特性和稳定性,并且信号容易采集,识别算法已经很成熟。目前,基于通用PC机进行指纹识别的技术已经开始大规模推广.但它造价高,系统复杂,体积庞大.只能用于固定场所,显然不适合在保安、网络、手机
[嵌入式]
四个PLC程序实例讲解!
PLC在工控和配电系统中的运用十分广泛,从简单的电机控制,到复杂的过程控制DCS系统和电力监控SCADA,都用到PLC。今天小编给大家收集了四个PLC程序实例讲解!个个都很经典!通俗易懂!学会公司横着走! •PLC实例 - 交通信号灯• 1、交通信号灯控制PLC配置示意图 2、交通信号灯系统正常工作时序图 3、实现主干道信号灯控制的梯形图 •PLC实例 - 五层电梯控制• 1、五层电梯控制PLC配置图 2、实现五层电梯换向和换速控制的梯形图 •PLC实例 - 星三角降压启动• 1、星—角降压启动电机控制原理图 2、
[嵌入式]
四个PLC程序实例讲解!
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