ROHM开发出SiC驱动用AC/DC转换器控制IC

发布者:CrystalRose最新更新时间:2015-04-09 来源: EEWORLD关键字:转换器  控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    最大限度地发挥SiC-MOSFET的性能,有助于工业设备进一步实现节电化与小型化。
 
    【ROHM半导体(上海)有限公司 04月09日上海讯】---全球知名半导体制造商ROHM开发出在大功率(高电压×大电流)逆变器和伺服等工业设备中日益广泛应用的SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC“BD7682FJ-LB”。

    本产品可轻松实现搭载SiC-MOSFET的AC/DC转换器以解决以往控制电路分立元件数量过多问题。因此,该产品的推出将为要求进一步实现节电化与小型化的AC/DC转换器市场带来新的价值,为因SiC功率半导体的普及而带来的全社会的节电化与小型化做出贡献。
 

    另外,与一般的搭载Si-MOSFET的AC/DC转换器相比,功率转换效率最大可提高6%,可减少散热用零部件等,从而可大幅节省电力并实现显著的小型化(50W电源时)。

    本产品具备丰富的保护功能,不仅可在一般工业设备使用的AC400V条件下工作,还可在更能发挥SiC-MOSFET特性的AC690V高电压条件下运行,有助于提高所有工业设备的可靠性。

   
本产品预计从2015年8月开始出售样品。今后,ROHM还会继续推进AC/DC转换器控制IC和SiC-MOSFET一体化封装的IC开发,并计划在行业中率先推出相关产品。
 
 
 
背景
 
    近年来,节能意识几乎在所有的领域持续高涨,在高电压工业设备领域中,可实现节能并支持高电压的功率半导体和电源IC应用也越来越广泛。其中,与现有的Si功率半导体相比,可支持更高电压、有助于实现小型化且更加节电的SiC功率半导体备受瞩目。

   
另一方面,在AC/DC转换器中,能够充分发挥SiC-MOSFET性能的控制IC,并在高电压或电力基础设施不稳定的地区使用,同时在小型化、节电化方面作出贡献是一个大课题。

   
ROHM针对这些课题,新开发出可最大限度地发挥最先进的SiC功率半导体性能的AC/DC转换器控制IC。
   
 
新产品特点
 
1. 发挥SiC-MOSFET的性能,有助于实现显著的节电效果
 
    本产品搭载了融合IC的模拟设计技术和SiC功率半导体开发诀窍设计而成,集成了最适合SiC-MOSFET驱动的栅极驱动电路。另外,还采用了与以往的PWM方式相比噪音更低、功率转换效率更高的准谐振方式。
 
    这些努力使最大限度地发挥AC/DC转换器中搭载的SiC-MOSFET的能力成为可能,有助于实现显著的节电效果。
 
2. 可驱动SiC-MOSFET,有助于实现显著的小型化
 
    由于AC/DC转换器实现了SiC-MOSFET驱动,因此不再需要以往的Si-MOSFET中必须的散热器件(散热器),有助于AC/DC转换器的小型化与轻量化。另外,此次新产品的开关频率为120kHz运行,未来有望实现更高的开关频率。
 
3.搭载多种保护功能,在AC690V高电压下也可运行
 
    本产品具备丰富的保护电路,不仅可在一般工业设备使用的AC400V下运行,还可在AC690V的AC/DC转换器中工作,可用于所有的工业设备。而且,还搭载电源电压端子的过电压保护、输入电压端子的Brown-In / Brown-Out(低电压输入动作禁止功能)、过电流保护、二次侧电压过电压保护等要求连续驱动的工业设备电源所需的丰富的保护功能,有助于提高可靠性。不仅如此,还搭载了用以提高AC/DC转换器中重要的绝缘用外置元件--变压器的选型灵活性的保护电路。
 
 
<采用SiC-MOSFET的好处>
 
    在高耐压范围中,SiC-MOSFET与Si-MOSFET相比,具有“开关损耗与导通损耗少”、“可支持大功率”、“耐温度变化”等优势。基于这些优势,当SiC-MOSFET用于AC/DC转换器和DC/DC转换器等中时,可带来更高的功率转换效率、散热器件的小型化、高频工作使线圈更小等更节电、零部件数量更少、安装面积更小等效果。
 
 
 
<术语解说>
 
・SiC(碳化硅)
 
    Si(硅)和C(碳)的化合物半导体。作为可实现超越Si半导体界限的特性的功率半导体备受瞩目。
 
・AC/DC转换器
 
    电源的一种,将交流(AC)电压转换为直流(DC)电压。一般插座中是交流电,而电子设备是直流电工作,因此,是连接插座和电子设备必须的设备。
 
・MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
 
    半导体元器件的基础--晶体管的一种。通过从外部施加电压可进行设备的ON/OFF、或控制电流流动的开关设备。
 
・功率半导体
 
    用来根据用途转换电压和电流的半导体,其性能直接关系到系统和设备的功率效率。要求支持高耐压、大电流。
 
关键字:转换器  控制 引用地址:ROHM开发出SiC驱动用AC/DC转换器控制IC

上一篇:2015 TiC100智慧城市与物联网创新创业竞赛启动
下一篇:英飞凌推动联网工业自动化的发展

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:56

MAX1492/MAX1494低功耗模数转换器(ADC)
MAX1492/MAX1494低功耗、3.5位半或4.5位半模数转换器(ADC)集成了液晶显示器(LCD)驱动器,工作于2.7V至5.25V。它们包括内部基准、高精度片上振荡器和三重LCD驱动器。内置电荷泵可产生负电源,单电源供电情况下为集成输入缓冲器提供电源。这些ADC的输入范围可配置为±2V或±200mV,为LCD和/或微控制器(µC)提供其转换结果。µC通过与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口进行通信。MAX1492是一款3.5位半(±1999个计数)器件,MAX1494是一款4.5位半(±19,999个计数)器件。   MAX1492/MAX1494不需要外部精密积分电容、自校零电容、晶振、电荷泵或
[模拟电子]
MAX1492/MAX1494低功耗模数<font color='red'>转换器</font>(ADC)
无人机飞行控制系统地面仿真平台设计与实现
无人机的用途日渐广泛,功能日趋完善,其飞行控制系统逐渐复杂,不确定因素也越来越多。飞行控制系统作为无人机的核心,对无人机安全飞行、有效完成任务具有着及举足轻重的作用,为确保控制软件的可靠性,需要建立相应仿真系统对其进行验证。 无人机飞行控制仿真目前主要包括数字仿真和半物理仿真。半物理仿真将系统部分实物引入仿真回路,尽可能真实模拟现场情况,较数字仿真更能有效验证飞行控制系统的可靠性,尤其在初期试飞调参及后期控制策略改进阶段,应用广泛。 文中利用现有的工程化辅助工具,建立无人机飞控设计与仿真试验平台,可用于无人飞行器的建模、飞行控制系统研究和开发、工程实现、半实物仿真和飞行试验各个阶段。 1 总体方案 以标准化体系结构
[单片机]
无人机飞行<font color='red'>控制</font>系统地面仿真平台设计与实现
STM32F4微控制器家族再添新成员 主打整体均衡与高性能
近期,意法半导体STM32F4系列微控制器再推新品,整体均衡的STM32F401和高性能的STM32F429/39,进一步丰富了嵌入式开发系统。据意法半导体全球市场总监Daniel Colonna介绍,两个最新产品将突破F4系列低功率、低成本和优性能的极限。他这样强调:STM32F401可以在性能、功耗、集成度、成本四个方面达到最佳均衡,而STM32F429/39可以提供更多资源、更高性能、更多功能。 整体均衡的STM32F401 STM32F401是系列产品中低功率和低成本的代表,意法半导体中国区微控制器市场部经理曹锦东先生讲到,作为一款入门级的微控制器,在保证32位单片机性能的基础上,STM32F401尽可能地满足用户
[单片机]
DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧
  在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线(GND、VSS)和电源线(+B、VCC、VDD)的连接,如果地线及电源线设计合理,电路将能正常地工作,获得较好的性能指标,否则会产生干扰、性能指标恶化等问题。本文就DC/DC 转换器 的设计,介绍一些通用的设计原则和地线连接方法。    1、设计原则   印制线走线方式和元器件的放置常常会影响电路的性能。以下提出了接地线设计的四个原则:   1. 用平面 布线 方式(planar pattern)接地;
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>转换器</font>设计中接地线的布线技巧
Maxim推出双通道降压转换器MAX8896
    Maxim推出双通道降压转换器MAX8896,设计用于为WCDMA/NCDMA PA (功率放大器)模块和RF收发器供电。这款4mm²的器件集成了一路高效率、PA降压转换器,针对中等或低功率传输而优化,此外还包含一个旁路FET,在大功率传输时可直接采用电池为PA供电。通过在电池和RF收发器/PA之间采用MAX8896,可将典型工作条件下的电流损耗最多降低50%,从而延长电池使用寿命。MAX8896还包含一路RF降压转换器,为高PSRR、低噪声LDO (低压差线性稳压器)供电,用于为RF收发器提供高效率的电源。MAX8896非常适合多频段WCDMA/NCDMA应用,如:蜂窝电话、上网本和智能电话。MAX8896可用于Infi
[电源管理]
变频空调风机中永磁同步电机矢量控制方案
  1.永磁同步电机   变频空调以其节能、室内温度更稳定、噪音低、舒适度更高的特点得到快速的发展,成为今后空调发展趋势已成业界共识。   变频空调一般是指空调压缩机及其风扇的变频控制,多采用永磁同步电机矢量控制的方案。目前空调风机大多还是采用单相交流电机的定频风机,这种单相交流风机接入单相交流电源就可工作,具有结构简单、可靠的优点,但是也有不能进行无极调速和风机效率比较低等缺点。为了进一步提高变频空调性能,当前已有空调厂家开始对空调风机也进行变频控制,真正实现空调的全变频控制。   永磁同步电机(PMSM),功率密度高体积小,结构简单,采用矢量控制(FOC),具有动态响应快,效率高、噪音低及安全可靠的特点,很适合应用在空调风机
[单片机]
变频空调风机中永磁同步电机矢量<font color='red'>控制</font>方案
PLC如何控制伺服电机
PLC如何控制伺服电机? 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。 速度控制一般都是用变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有两个物理量需
[嵌入式]
PLC如何<font color='red'>控制</font>伺服电机
低功率反激式转换器不再需要光耦合器
        多种 DC/DC 转换器应用都需要隔离式输出,而不仅是电信和数据通信应用有 48V 隔离要求。对于那些需要针对噪声输入电压 (例如:汽车电池、中间总线和工业输入) 的接地隔离之噪声敏感型器件而言,隔离可以说是必不可少的。显示器、可编程逻辑控制器、GPS 系统和一些医疗监视设备可能都会受到带噪声的总线电压的负面影响。   反激式转换器广泛用于隔离式 DC/DC 应用,但是反激式转换器未必是设计师的首选。电源设计师勉强选择反激式转换器的原因是,不得不满足较低功率的隔离要求,而不是因为反激式转换器更易于设计。反激式转换器需要将大量时间用在变压器的设计上,而现成有售的变压器通常可选范围有限,而且有可能需要定制变压器
[电源管理]
低功率反激式<font color='red'>转换器</font>不再需要光耦合器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
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