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安森美 文章 进入安森美技术社区

如何将电池储能系统的性能提升到更高水平?

  • 可再生能源(如太阳能和风能)的一大问题在于,它们并不完全可控。因此,在可再生能源充足时使用电池储存多余的能量是有必要的。本文介绍了住宅和商用电池储能系统 (BESS) 之间的区别及其各自的常见电路拓扑。本文还建议使用安森美 (onsemi) 的碳化硅 (SiC) 方案,将 BESS 性能提升到全新水平。图 1:BESS 实施概览采用 BESS 的优势使用带有储能电池的并网/离网太阳能逆变器系统,为住宅和商业用户带来诸多好处,包括:●  价格:储存能量,可作为公用事业供应商的替代方案来降低电费。●
  • 关键字: 安森美  电池储能  

工业4.0时代,单对以太网如何颠覆传统工厂车间?

  • 在开发全新数据通信协议时,通常关注的重点是进一步提高数据速率。然而,要确保工业和楼宇自动化应用中的许多传感器和执行器正常运行,我们需要的不仅仅是更快的数据速率。目前,这些“边缘”设备使用大量的传统多点通信协议进行互联,使得原始设备制造商 (OEM) 支持这些设备将面临更复杂的境况,并且成本随之增加。为此,IEEE 成立了一个工作小组,研究短距离联网技术如何通过单对以太网 (SPE) 线缆实现 10 Mb/s 的数据速率,以满足工业 4.0、汽车以及其他市场领域的需求。这一切最终促成了 2019 年 IEE
  • 关键字: 安森美  单对以太网  

安森美领先的成像技术助您推进视觉产品创新

  • 在当今数字化时代,视觉产品的需求与日俱增,在自主移动机器人 (AMR)、仓库机器人、无人机、农业、工厂检查和安防/监控等应用场景,会实施基于机器视觉的人工智能 (AI) 与先进技术来执在当今数字化时代,视觉产品的需求与日俱增,在自主移动机器人 (AMR)、仓库机器人、无人机、农业、工厂检查和安防/监控等应用场景,会实施基于机器视觉的人工智能 (AI) 与先进技术来执行关键功能。要想提高现有的目标检测和识别能力,需要解决在不利光照条件下,对运动中的对象和更远距离的精细细节捕获图像的难题。而安森美先进的CMO
  • 关键字: 安森美  成像技术  

设计高能效AC-DC电源不再需要MCU(和编码)

  • 电网因为诸多原因而被设计成交流电,但几乎每台设备都需要直流电才能运行。因此,AC-DC 电源几乎无处不在,随着环保意识的加强和能源价格的上涨,此类电源的效率对于降低运行成本和合理利用能源至关重要。简单地说,效率就是输入功率与输出功率之比。但是,必须要考虑输入功率因数 (PF),即所有 AC 供电设备(包括电源)的有用(实际)功率与总(视在)功率之比。对于纯阻性负载,PF 将为 1.00(“单位”),但随着视在功率的升高,无功负载会降低 PF,从而导致效率降低。小于 1 的 PF 由异相电压和电流引起,在开
  • 关键字: 安森美  

25kW电动汽车直流快速充电桩:设计技巧、技术和经验总结

  • 便捷高效的充电能力是所有纯电动汽车 (BEV) 成功的关键。充电的地方越多,充电的速度越快,大众就越有可能购买 BEV,而非燃油车。但是,要让设计的电动汽车快速充电桩紧凑、高效且可靠,并非易事。除了实际的转换电路外,硬件保护技术也必不可少,需要设计人员对多种“假设”场景进行分析。方案包括使用由无源 RC 网络和阻断组件构成的缓冲器。图 1:安森美 (onsemi) 基于 25kW SiC 模块的直流快充系统过压和/或过流始终是个令人担忧的问题,需要对功率半导体加以保护,确保它们不会受损。一种做法是添加具有
  • 关键字: 安森美  

如何优化SiC MOSFET的栅极驱动?这款IC方案推荐给您

  • 在高压开关电源应用中,相较传统的硅MOSFET和IGBT,碳化硅(以下简称“SiC”)MOSFET有明显的优势。使用硅MOSFET可以实现高频(数百千赫兹)开关,但它们不能用于非常高的电压(>1000 V)。而IGBT虽然可以在高压下使用,但其 "拖尾电流 "和缓慢的关断使其仅限于低频开关应用。SiC MOSFET则两全其美,可实现在高压下的高频开关。然而,SiC MOSFET的独特器件特性意味着它们对栅极驱动电路有特殊的要求。了解这些特性后,设计人员就可以选择能够提高器件可靠性
  • 关键字: 安森美  MOSFET  

安森美与博格华纳扩大碳化硅战略合作, 协议总价值超10亿美元

  • 智能电源和智能感知技术的领先企业安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代码:ON)与提供创新可持续的车行方案的全球领先供应商博格华纳(BorgWarner,纽约证交所股票代码:BWA),扩大碳化硅(SiC)方面的战略合作,协议总价值超10亿美元。博格华纳计划将安森美的EliteSiC 1200 V和750 V功率器件集成到其VIPER功率模块中。长期以来,双方已在广泛的产品领域开展战略合作,其中即包括EliteSiC器件。博格华纳将集成安森美的EliteSiC 1200 V和750 V功率器件到其VIPE
  • 关键字: 安森美  

安森美与博格华纳扩大碳化硅战略合作,协议总价值超10亿美元

  • 2023年7月19日--智能电源和智能感知技术的领先企业安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代码:ON)与提供创新可持续的车行方案的全球领先供应商博格华纳(BorgWarner,纽约证交所股票代码:BWA),扩大碳化硅(SiC)方面的战略合作,协议总价值超10亿美元。博格华纳计划将安森美的EliteSiC 1200 V和750 V功率器件集成到其VIPER功率模块中。长期以来,双方已在广泛的产品领域开展战略合作,其中即包括EliteSiC器件。Viper 800V碳化硅逆变器安森美提供高性能的 Elit
  • 关键字: 安森美  博格华纳  碳化硅  

三相PFC转换器如何大幅提高车载充电器的充电功率?

  • 随着汽车市场电气化时代的到来,对电池充电器的需求越来越大。通过简单的公式可以知道,功率越大,充电时间就越短。本文考虑的是三相电源,其所能提供的功率最高为单相电源的3 倍。这里提及的三相 PFC 板是基于碳化硅 MOSFET 的车载充电器系统第一级的示例,它会提高系统效率并减少 BOM 内容。开发 PFC 板的主要目的是方便访问不同设备,从而为测试阶段和测量提供便利;外形尺寸优化从来不是 EVB 的目标。  一 输出电压在这里,三相 PFC 提供的输出电压被固定为 700 V(精度5%)。得益于
  • 关键字: 安森美  PFC  车载充电器  

SiC Traction模块的可靠性基石AQG324

  • 前面的文章,和大家分享了安森美(onsemi)在衬底和外延的概况,同时也分享了安森美在器件开发的一些特点和进展。到这里大家对于SiC的产业链已经有一定的了解了。也就是从衬底到芯片,对于一个SiC功率器件来说只是完成了一半的工作,还有剩下一半就是这次我们要分享的封装。好的封装才能把SiC的性能发挥出来,这次我们会从AQG324这个测试标准的角度来看芯片和封装的开发与验证。图一是SSDC模块的剖面示意图,图二是整个SSDC模块的结构图,从图一和图二我们可以发现这个用在主驱的功率模块还是比较复杂的,里面包含了许
  • 关键字: SiC Traction模块  安森美  202311  

安森美将携智能成像方案亮相Vision China 2023

  • 中国上海 -  2023年7月7日--领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),将携领先的图像感知技术及方案亮相于7月11日至13日在上海国家会展中心举办的中国(上海)机器视觉展(Vision China 2023),展位号为5.1号馆D204号展台。 安森美将展示基于其 AR0822图像传感器和Rockchip的RK3588处理器的高精度条码扫描方案。AR0822支持120 dB高动态范围片上融合(eHDRTM)、近红外响应增强(NIR+)和超
  • 关键字: 安森美  智能成像  Vision China  

IGBT如何选择,你真的了解吗?

  • 最近,碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等宽禁带半导体的应用日益增多,受到广泛关注。然而,在这些新技术出现之前,许多高功率应用都是使用高效、可靠的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT),事实上,许多此类应用仍然适合继续使用 IGBT。在本文中,我们介绍 IGBT 器件的结构和运行,并列举多种不同 IGBT 应用的电路拓扑结构,然后探讨这种多用途可靠技术的新兴拓扑结构。IGBT 器件结构简而言之,IGBT 是由 4 个交替层 (P-N-P-N) 组成的功率半导体晶体管,通过施加于金属氧化物半导体 (MOS
  • 关键字: 安森美  IGBT  

超低功耗无线 MCU:玩转睡眠模式

  • 支持蓝牙低功耗 (LE) 的设计可让设备长时间处于非工作状态,因此,您可能需要选用具有超低功耗睡眠模式的高能效无线微控制器 (MCU),这对于优化整体系统性能至关重要。设计人员应当仔细选择采用蓝牙低功耗技术的 MCU 的规格,确定超低功耗的真正含义。这不是对照数据表确定最低电流消耗值,针对应用寻求最佳解决方案并非易事。睡眠模式(又称低功耗模式或休眠模式)不仅意味着低电流,还需考虑以下几个因素:●   电流消耗●   唤醒源●   保留内存●&n
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安森美 M3S EliteSiC MOSFET 让车载充电器升级到 800V 电池架构

  • 自电动汽车 (EV) 在汽车市场站稳脚跟以来,电动汽车制造商一直在追求更高功率的传动系统、更大的电池容量和更短的充电时间。为满足客户需求和延长行驶里程,电动汽车制造商不断增加车辆的电池容量。然而,电池越大,意味着充电的时间就越长。最常见的充电方法是在家充一整夜或白天到工作场所充电。这两种情况对电动汽车的功率水平提出了不同的要求。使用家中的住宅电源插座可能无法在一整夜后就为电动汽车充满电。工作场所提供的可能是中等功率的交流充电桩,如果汽车配备的是较低功率的车载充电器 (OBC),那么充电桩使用时间可能会成为
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贸泽电子备货安森美NCN26010以太网控制器

  • 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货安森美 (onsemi) NCN26010工业以太网控制器。这款新型10BASE-T1S以太网控制器设计用于为工业环境提供可靠的多点通信。安森美NCN26010是一款10Mb/s、符合IEEE 802.3cg标准的器件,包含媒体访问控制器 (MAC)、PLCA协调子层 (RS) 和10BASE-T1S PHY,设计用于工业多点以太网网络。该器件可在单根双绞线上实现40多个节点,
  • 关键字: 贸泽  安森美  以太网控制器  
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安森美介绍

安森美半导体(ON Semiconductor, 美国纳斯达克上市代号:ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的产品系列,是计算机、通信、消费产品、汽车、医疗、工业和军事/航空等市场客户之首选高能效半导体技术供应商。公司广泛的产品系列包括电源管理、信号、逻辑、分立及定制器件。 公司的全球总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,并在北美、欧洲和亚太地区等关键市场运营包括制造厂、销售办事处和设计中心的业务 [ 查看详细 ]

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