飞兆半导体推出采用29 x 12mm SMD 封装的 Motion-SPM

2006-11-16来源: 电子工程世界关键字:电磁  干扰  驱动  热阻

     在低功耗变频电机设计中优化能效和线路板空间

     有助于加速洗碗机电机和水泵等应用的设计和制造


飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 宣布进一步扩展其智能功率模块 (SPM) 产品系列,推出三款采用29mm x 12mm表面安装 (SMD) 封装的新型Motion-SPM 器件:FSB50325S (250V)、FSB50250S (500V) 和FSB50450S (500V)。这些采用SMD封装的Motion-SPM可让设计人员实现最高的能效水平、紧凑性及低电磁干扰(EMI) 性能,从而满足小型 (50-125W) 变频电机驱动应用如水泵、洗碗机电机和风扇电机的要求。由于这些模块具有高度集成的特点和先进的封装,因此可以大幅简化设计、缩短上市时间并降低系统总体成本。


飞兆半导体功能功率产品部副总裁Taehoon Kim称:“洗碗机变频电机的设计人员必须满足严格的能效和有限的线路板空间要求。飞兆半导体采用SMD封装的新型Motion-SPM可以提供持续1分钟的1500Vrms高额定绝缘耐压及出色的热阻性能,因而能提升系统能效。此外,其超小型引脚封装十分适合这些空间受限的应用,并且因为它们是表面安装器件,设计人员因此能够利用模块安装位置的PCB背面的空间,从而进一步缩小空间并减低设计的复杂性。另外,SMD封装的Motion-SPM可让PCB制造商使用标准的自动装配线,以缩短设计周期及降低制造费用。”


每个Motion-SPM在高热效封装中集成了六个快速恢复MOSFET (FRFET) 和三个半桥高压IC (HVIC)。这些集成元件采用飞兆半导体的创新技术,实现了低损耗和低EMI特性,有助于提升应用的效率和可靠性。Motion-SPM将MOSFET作为器件的功率开关,提供了较IGBT功率模块或单芯片方案更好的系统耐用性和更大的安全工作区 (SOA)。与分立元件方案相比,这些高度集成的模块不仅能有效地节省空间,而且还省去了对多个分立元件进行测试和认可的耗时工序。


这些SMD封装Motion-SPM丰富了飞兆半导体现有的Motion-SPM产品系列。现在设计人员可以选择最合适的封装,即SMD或微型DIP (双列直插封装)。这种封装灵活性可让设计人员针对其特定的电机应用要求选择最适合的器件。要了解飞兆半导体全部SPM产品系列的信息,请访问网页www.fairchildsemi.com/spm


这些无铅器件能达到甚至超越IPC/JEDEC的J-STD-020C标准要求,并符合现已生效的欧盟标准。

供货:    现货

交货期:   收到订单后12周内


查询更多信息或价格详情,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-5298-6262;北京办事处,电话:010-8519-2060 或访问公司网站:www.fairchildsemi.com


要了解相关产品的更多信息,请访问网页:

FSB50325S–– http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50325S.pdf

FSB50250S–– http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50250S.pdf

FSB50450S–– http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB50450S.pdf



飞兆半导体公司简介


美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor;纽约证券交易所代号:FCS) 是全球首屈一指的高性能功率产品供货商,产品对于现今计算机、通信、消费、工业及汽车领域领先的电子应用至关重要。作为功率专家 The Power Franchise,飞兆半导体提供业界最广泛的组件系列来实现系统功率的优化。飞兆半导体的 9,000名员工从事有关产品的设计、制造和销售工作,包括功率、模拟和混合信号、接口、逻辑及光电子等。详情请浏览网站:www.fairchildsemi.com

关键字:电磁  干扰  驱动  热阻

编辑: 引用地址:https://news.eeworld.com.cn/newproducts/power/200611/7035.html
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

上一篇:德州仪器高性能模拟——电源控制产品系列集锦
下一篇:采用2mm x 3mm DFN 封装的2.2MHz、1A(IOUT)、20V 降压型DC/DC 转换器

关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利

推荐阅读

特斯拉新专利:保证挡风玻璃干干净净 推电磁雨刮器系统

据外媒报道,毫无疑问,特斯拉是全球高科技汽车制造商之一,而且该公司在电力系统和软件方面不断创新。根据一项最新专利申请,特斯拉甚至开始将其创新应用于挡风玻璃雨刮器,而且采取了一种具有未来感的新型电磁雨刮器设计。传统雨刮器存在的问题新款雨刮器旨在让雨刮器能够在不需要使用时能够很好隐藏(已成为豪华车的新型标配),同时在需要使用时能够保持高效。特斯拉在专利申请中详细描述了当前雨刮器存在的问题:挡风玻璃清洁系统以及符合人体工程学的车辆设计正在不断进步,从而导致人们对新型雨刮器的需求不断增加,此类雨刮器不仅需要外观美观,同时在清洁挡风玻璃时需要保持高效。在某些情况下,车辆司机或车载摄像头(例如,辅助驾驶和自动驾驶模式下)需要在从车内
发表于 2019-09-11
特斯拉新专利:保证挡风玻璃干干净净 推电磁雨刮器系统

技术文章—降低噪音:限制汽车系统中电磁干扰

本文,我们将介绍通过降低噪音并限制汽车系统中电磁干扰的解决方案。LT8650S器件我们来看一下ADI公司最近推出的LT8650S器件:双通道4A 42V同步降压静音电源开关(静态电流6.2µA)(见图1),它适用于通用降压应用以及汽车和工业领域的产品。LT8650S双通道同步静音稳压器为SoC应用提供了更大的输入电压范围、更优的电磁屏蔽性能以及更小的尺寸,同时提供多个高电流输入,并具备快速瞬态响应能力。图1:ADI公司最新推出的LT8650S双通道4A 42V同步降压静音电源开关(静态电流6.2µA)(来源:ADI)它设计有两个通道,每个通道同时提供4A和最大6A的电流输入,并具有超低的静态电流突发模式,当输入电压VIN
发表于 2019-06-24
技术文章—降低噪音:限制汽车系统中电磁干扰

技术文章—限制电磁干扰的秘诀

当我十几岁的时候,我的第一份工作就是攒够钱然后买一个音响,从那天起我的父母似乎每天都在说:“把声音关小点儿!”对,我的确制造了相当大的噪声。现在作为一名技术专家,我每天所关注的已不再是可以听到的声音,而是要想方设法防止各种电子系统和设计产生虚假电磁干扰(EMI)。电磁干扰EMI是一种有害的电磁信号,它从外部渗透到电子电路中,电磁感应、静电耦合或传导是产生电磁干扰的原因。本文的重点是如何正确设计电子解决方案来帮助工程师“降低噪音”,限制汽车和工业应用中的电磁干扰,让这类干扰不再是问题。汽车领域在汽车创新领域正经历着控制EMI干扰的巨大需求,随着交通运输方式的转型,汽车市场预计将在未来15年翻一番。这种转变的一部分将是电子工业及其提供
发表于 2019-06-19
技术文章—限制电磁干扰的秘诀

技术文章—电磁辐射骚扰的原因有哪些

辐射骚扰(简称RE),主要是指能量以电磁波形式由源发射到空间或能量以电磁波形式在空间传播的现象。凡是电子产品都有相应的辐射骚扰要求。抑制辐射骚扰的最好方法还是重新对PCB的设计进行修正并重新合理设计,但在我们在实际工作中也经常发现,如用户在摩尔实验室(MORLAB)进行测试并发现辐射骚扰不合格时, 此时的产品往往已经设计定型并处于等待上市的最后阶段,重新修改PCB的设计工作,不仅会增大生产成本,而且会使得产品延误而错失商机。因此研究产品辐射骚扰的抑制在具有一定的现实意义。本文将以摩尔实验室多年的EMC经验, 以信息技术产品为例简单介绍辐射骚扰的测试方法以及如何查找失败原因和我们常用的整改对策等。RE测试场地布局如下
发表于 2019-06-13
技术文章—电磁辐射骚扰的原因有哪些

汽车电子风扇电机控制电路与主电路电磁兼容分析与优化

随着电动汽车以及自动驾驶技术的推广,大量电子电气设备的使用对电磁兼容(EMC)提出了日趋严苛的要求,产品设计中的EMC问题变得越来越重要。该文对主电路分单纯铺铜、增加铁质连接片以及增加铁质连接片与铜质导线三种情况分别建立有限元模型,计算得到了表面电场强度,分析了电场分布趋势。通过实验测量风扇电机控制电路和主电路的电磁场分布。实验结果证明仿真结果的正确性,进而分析局部电场强度集中的原因,给出改进措施。对控制电路主芯片连接MOSFET栅极的信号网络进行信号完整性分析,仿真计算得到了线路眼图,通过调整终端电阻,改善了眼图的眼高和眼宽,有效地提高了信号的传输质量。通过主电路的有限元分析和控制电路的信号完整性仿真,精确地研究了电场强度和线路
发表于 2019-06-10
汽车电子风扇电机控制电路与主电路电磁兼容分析与优化

为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀

就截止,继电器就不吸合。同理,电磁阀也是一种电阻很小功率很大的负载,也需要按照上述欧姆定律的方法,选择合适的驱动元件。你听懂了吗?
发表于 2019-05-20
为什么单片机不能直接驱动继电器和电磁阀

小广播

换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关:

北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved