電阻器、電容器、電感器。這些被公認為較平常的無源部件,實際上卻是最尖端電子設備不可或缺的部分。尤其對最尖端的半導體器件而言,片狀獨石陶瓷電容器更是極為重要的。
2012-04-09 10:16:42
3096 
全球領先的電子元件供應商——基美電子(KEMET),將其靜電放電(ESD)等級陶瓷電容器系列擴展成了完整的產品組合。EIA 0402、0603、0805和1206封裝尺寸、電壓額定值為16至
2018-04-11 08:46:31
8655 關鍵詞:陶瓷電容 , MLCC 與交流線路濾波應用中所用帶引線的競爭器件相比,新的器件可提供更小的外形尺寸,從而節省空間并簡化制造 基美電子(KEMET)現已針對市電供電應用推出一系列新型表面貼裝
2020-01-24 14:55:42
4405 國巨公司(Yageo)(TAIEX:2327)旗下的全球領先的電子元器件供應商基美電子(KEMET),今天宣布推出三種混合鋁聚合物電容器系列:A780、PHA225和PHH225。這三種經過
2020-11-29 11:21:23
1616 雙電層電容器的基本原理雙電層電容器的基本原理是利用電極和電解質之間形成的界面雙電層來存儲能量的一種新型電子元件。當電極和電解液接觸時,由于庫侖力、分子間力或者原子間力的作用,使固液界面出現穩定
2021-04-25 11:21:32
BSIMProPlus?是業界領先的半導體器件SPICE建模平臺,在其產品二十多年的歷史中一直為全球SPICE建模市場和技術的領導者,被全球一百多家領先的集成電路制造和設計公司作為標準SPICE
2020-07-01 09:36:55
寬禁帶半導體的介紹
2016-04-18 16:06:50
,從而支持每次充電能續航更遠的里程。車載充電器(OBC)和牽引逆變器現在正使用寬禁帶(WBG)產品來實現這一目標。碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)是寬禁帶材料,提供下一代功率器件的基礎。與硅相比
2018-10-30 08:57:22
市場趨勢和更嚴格的行業標準推動電子產品向更高能效和更緊湊的方向發展。寬禁帶產品有出色的性能優勢,有助于高頻應用實現高能效、高功率密度。安森美半導體作為頂尖的功率器件半導體供應商,除了提供適合全功率
2019-07-31 08:33:30
致力于豐富數字媒體體驗、提供領先的混合信號半導體解決方案供應商 IDT 公司推出首款 Hollywood Quality Video? (HQV?)音頻處理產品線的最新產品。新型 IDT HQV
2019-08-26 07:02:18
`電容器通常簡稱其為電容,由兩片接近并相互絕緣的導體制成的電極組成,用于儲存電荷和電能的器件。電容器是電子設備中大量使用的電子元件之一,廣泛應用于隔直,耦合,旁路,濾波,調諧回路, 能量轉換
2013-06-22 13:57:09
DN95- 電容器和EMI考慮因素新型高頻開關穩壓器
2019-07-02 10:20:25
能夠比電池更快地放電和充電。超級電容器的電壓輸出隨著電流的流動而線性下降?! ‰m然存在其他差異,但電池和電容器確實存在一些重疊的應用。然而,通常電池為存儲提供更高的能量密度,而電容器具有更快的充電和放電
2019-08-21 09:16:05
,特別適用于各種類型的節能燈和電子整流器。CBB91 型金屬化聚丙烯電容器特點與用途:絕緣帶外包裹,環氧樹脂灌封,軸向引出。具有高絕緣、低損耗,頻率特性好,等效串聯電阻低等特點。適用于音響的分頻器
2011-12-07 10:43:39
,特別適用于各種類型的節能燈和電子整流器。CBB91 型金屬化聚丙烯電容器特點與用途:絕緣帶外包裹,環氧樹脂灌封,軸向引出。具有高絕緣、低損耗,頻率特性好,等效串聯電阻低等特點。適用于音響的分頻器
2011-12-07 10:50:16
電容器篇Vol.1電容器的基礎知識電容器與電阻、電感并稱為三大被動元件,其年產量在世界范圍內已達約2萬億個 。電容器中使用最廣泛的是陶瓷電容器,同時,絕緣性和穩定性俱佳的薄膜電容器、以大容量著稱的電解電容器等各類電容器,也憑借各自的優勢與特點為人們所用。
2019-07-02 07:51:54
的作用,在過濾掉帶源和采樣和保持階段的模擬/數字轉換器。在能量采集的應用,但是,電容器提供了一個重要的組成部分,從低能量的環境源的累積電荷和放電存儲電荷快速,有效地在負載。在這些應用中,電容器特性和元件
2016-03-01 15:52:29
家用電器等設備的電源噪聲,防止設備出現故障時產生觸電等電子產品中. 29、高頻低壓瓷介電容器 CC1系列為一類高頻低壓瓷介電容器,用在低損耗和電容量高穩定性的地方或用在要求溫度系數有明確規定的地方. 如
2014-12-05 14:40:23
寬禁帶半導體材料氮化鎵(GaN)以其良好的物理化學和電學性能成為繼第一代元素半導體硅(Si)和第二代化合物半導體砷化鎵(GaAs)、磷化鎵(GaP)、磷化銦(InP)等之后迅速發展起來的第三代半導體
2019-06-25 07:41:00
的需求,在中國構建了與羅姆日本同樣的集開發、生產、銷售于一體的一條龍體制。ROHM公司推出超大容量導電性高分子電容器TCSO系列,型號包括TCSO PL 0E 107 M8R、TCSO PL 0J 476
2019-04-18 04:54:02
市場趨勢和更嚴格的行業標準推動電子產品向更高能效和更緊湊的方向發展。寬禁帶產品有出色的性能優勢,有助于高頻應用實現高能效、高功率密度。安森美半導體作為頂尖的功率器件半導體供應商,除了提供適合全功率
2020-10-30 08:37:36
,從而支持每次充電能續航更遠的里程。車載充電器(OBC)和牽引逆變器現在正使用寬禁帶(WBG)產品來實現這一目標。碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)是寬禁帶材料,提供下一代功率器件的基礎。與硅相比
2020-10-27 09:33:16
一種新型恒功率超級電容器快速充電機設計
2012-08-10 12:58:42
`電容器通常簡稱其為電容,用字母C表示。定義1:電容器,顧名思義,是‘裝電的容器’,是一種容納電荷的器件。英文名稱:capacitor。電容是電子設備中大量使用的電子元件之一,廣泛應用于電路中的隔
2011-11-17 10:37:37
超級電容器是一種高能量密度的無源儲能元件,隨著它的問世,如何應用好超級電容器,提高電子線路的性能和研發新的電路、電子線路及應用領域是電力電子技術領域的科技工作者的一個熱門課題。超級電容器的原理及結構
2011-11-17 14:38:45
。今天安泰測試就給大家分享一下吉時利源表在寬禁帶材料測試的應用方案。一·寬禁帶材料介紹寬禁帶材料是指禁帶寬度大于2.3eV的半導體材料,以Ⅲ-Ⅴ族材料,SiC等最為常見。隨著電子電力的發展,功率器件
2022-01-23 14:15:50
(SiC)*5 一起使用的 ModCap 版本,而碳化硅被廣泛認為是新一代材料?!薄 ∨c基于硅的功率半導體相比,基于 SiC 的功率半導體有望實現更低的功率損耗。在開發創新型電力電容器的過程中,TDK 通過
2021-12-21 15:12:25
`怎樣快速判斷電解電容的性能?--偉健達電子電解電容常見的故障有,容量減少,容量消失、擊穿短路及漏電,其中容量變化是因電解電容在使用或放置過程中其內部的電解液逐漸干涸引起,而擊穿與漏電一般為所加
2013-06-09 15:21:09
的讀取范圍,還提供了包括標簽篡改報警、若干隱私模式選項、密碼保護數據傳輸和數字開關在內的多種業界首創的功能。憑借其杰出性能和特殊功能,新型UCODE G2iL系列可以為先進RFID系統的單品級標簽和驗證提供極高的讀取速度、最大的靈活性和一流的性價比。
2019-08-01 08:28:10
技術的機遇和挑戰等方面,為從事寬禁帶半導體材料、電力電子器件、封裝和電力電子應用的專業人士和研究生提供了難得的學習和交流機會。誠摯歡迎大家的參與。1、活動主題寬禁帶半導體(SiC、GaN)電力電子技術應用2
2017-07-11 14:06:55
描述此參考設計旨在展示在智能手機應用中使用開關電容器快速充電拓撲時的總體系統性能。此系統包含使用支持 USB 電力輸送 (PD) 可編程電源 (PPS) 規格的智能壁式適配器,以便減少充電電纜的損失
2018-12-28 11:40:12
之一和全球第二大功率分立器件和模塊半導體供應商,提供廣泛的高能效和高可靠性的系統方案,并采用新型的寬禁帶材料如碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)等進行新產品開發,用于汽車功能電子化和HEV/EV應用。
2019-07-23 07:30:07
電阻器失效模式與機理壓力釋放裝置動作瞬時過電壓的產生電解液干涸是鋁電解電容器失效的最主要原因電解液干涸的時間就是鋁電解電容器的壽命影響鋁電解電容器壽命的參數與應用條件半導體器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
電容器充電時,連接電源正極的就是電容器帶正電的方向,可是如果類似于以下圖這樣的(只是類似的),該怎么判斷電容器哪個是帶正電的呢?是不是要先判斷電流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
和二次電池之間的新型儲能裝置。超級電容器集高能量密度、高功率密度、長壽命等特性于一身,具有工作溫度寬、可靠性高、可快速循環充放電和長時間放電等特點[1],廣泛用作微機的備用電源、太陽能充電器、報警裝置、家用電器、照相機閃光燈和飛機的點火裝置等,尤其是在電動汽車領域中的開發應用已引起舉世的廣泛重視[2]
2021-04-01 08:35:55
的基本原理雙電層電容器的基本原理是利用電極和電解質之間形成的界面雙電層來存儲能量的一種新型電子元件。當電極和電解液接觸時,由于庫侖力、分子間力或者原子間力的作用,使固液界面出現穩定的、符號相反的兩層電荷
2021-10-30 15:15:43
超級電容器作為大功率物理二次電源,在國民經濟各領域用途十分廣泛。各發達國家都把超級電容器的研究列為國家重點戰略研究項目。1996年歐洲共同體制定了超級電容器的發展計劃,日本“新陽光計劃”中列出了超級
2021-04-25 11:27:12
根據電極選擇的不同,超級電容器主要有碳基超級電容器、金屬氧化物超級電容器和聚合物超級電容器等類型,現在應用最為廣泛的為碳基超級電容器。電化學雙電層電容器的性能在很大程度上取決于碳材料的性質,電極材料
2021-04-01 08:40:54
電容器是儲存電荷的常用電子器件,在許多電子設備中得到了廣泛的運用。由于新時期行業技術的迅速發展,早期的電路結構逐漸被更復雜的電路形式取代,普通的電容器已經滿足不了電路運行的需要。為了達到高負荷或
2021-07-21 15:56:08
電容器是儲存電荷的常用電子器件,在許多電子設備中得到了廣泛的運用。由于新時期行業技術的迅速發展,早期的電路結構逐漸被更復雜的電路形式取代,普通的電容器已經滿足不了電路運行的需要。為了達到高負荷或
2022-04-29 15:04:21
超級電容器來取代傳統的電池。電池技術的缺陷Li離子、NiMH等新型電池可以提供一個可靠的能量儲存方案,并且已經在很多領域中廣泛使用。眾所周知,化學電池是通過電化學反應,產生法拉第電荷轉移來儲存電荷
2022-04-09 16:27:59
MH 系列是一種高性能鋁電解電容器,廣泛用于各種高穩定性電子設備中。這種電容器采用高純度鋁箔作為陽極材料,具有低內阻和高頻特性,同時為電解液提供了優異的耐溫性和長壽命。
MH 系列電容器具有高
2023-06-02 16:39:29
飛兆半導體推業界領先的高壓柵極驅動器IC
2016-06-22 18:22:01
新型多纖維陶瓷電容器的設計:提出了一種新型多纖維陶瓷電容器(-./)。-./ 由眾多纖維電容器并聯而成,而每根纖維電容器由內電極) 導電纖維+ 、介電層和外電極構成。理論分析
2009-12-29 23:47:37
12 Murata公司推出業界最薄的嵌入式電容器0402封裝電容器
Murata公司推出GUR系列電容器,是世界上用于基底的最薄的嵌入式單片電容器。新的0402尺寸電容
2009-07-28 07:55:24
1322 電子發燒友網站提供《電容器什么是電容器電容器的作用.zip》資料免費下載
2017-04-14 11:19:00
41 現代電子產品的基礎是半導體器件,因此半導體器件的性能就決定了整個電子產品的性能,所謂半導體就是導電性能介于導體和絕緣體之間的物理器件。
2016-04-29 15:25:23
1561 環境下允許有高達150 nF的對溫度穩定的電容。 HV-HT電容器專為耐受惡劣工業環境如石油勘探和汽車/航空發動機艙電路的需求而設計。此外,隨著寬帶隙半導體(SiC、GaN)技術中電壓、頻率和溫度提升的發展趨勢,基美電子的HV-HT電容器非常適用于實現諸如最大功率密度和效率的設計目
2017-11-10 10:23:37
0 基美電子行業領先的賤金屬技術增強了國防和航空航天用陶瓷電容器組合。 全球領先的電子元件供應商基美電子(KEMET)今天宣布,美國國防后勤局(DLA)已經接受基美電子C0G和BP電介質
2018-01-16 10:11:32
3816 基美電子有限公司(以下簡稱“KEC”)與南通江海電容器股份有限公司的子公司——江海(南通)薄膜電容器股份有限公司(以下簡稱“江海薄膜”),對在中國南通組建有限責任公司——基美江海電子元件有限公司現已簽訂合資協議。
2018-02-09 13:13:11
5750 全球領先的電子元件供應商——基美電子(KEMET)今天宣布,推出新系列的汽車級金屬化聚丙烯薄膜電容器。F863 X2類微型電容器專門設計用于為嚴苛環境和惡劣環境條件下的安全應用提供穩定的性能。
2018-04-26 11:07:00
1756 氮化物寬禁帶半導體在微波功率器件和電力電子器件方面已經展現出巨大的應用前景,而AlGaN溝道HEMT器件是一種適宜更高電壓應用的新型氮化物電力電子器件。但是,材料結晶質量差和電學性能低,是限制
2018-07-26 09:09:00
1153 
第三代寬禁帶半導體材料被廣泛應用在各個領域,包括電力電子,新能源汽車,光伏,機車牽引,以及微波通訊器件等,由于它突破第一、二代半導體材料的發展瓶頸,被業界一直看好。
2018-10-10 16:57:40
38617 近日,2018中國寬禁帶功率半導體及應用產業發展峰會在濟南召開。會上,國家主管部門領導與技術專家、金融投資機構、知名企業負責人等共同研討寬禁帶功率半導體產業工藝和產業鏈建設,為技術協同以及產業、資本的對接提供了良好的交流互動平臺。
2018-12-10 14:24:25
3990 現代電子技術偏愛高壓,轉向寬禁帶半導體的高壓系統,是因為:首先,高壓意味著低電流,這也意味著系統所用的銅總量會減少,結果會直接影響到系統成本的降低;其次,寬禁帶技術(通過高壓實現)的阻性損耗
2018-12-13 16:58:30
6038 先行區的橋頭堡。小鎮總占地面積約4900畝,將分“科技創新孵化區”、“產業先進智造區”和“半導體生態科技城”三大功能區,打造寬禁帶半導體產業技術領先高地。
2019-05-17 17:18:52
4422 半導體提供圍繞寬禁帶方案的獨一無二的生態系統,包含從旨在提高強固性和速度的碳化硅(SiC)二極管、SiC MOSFET到 SiC MOSFET的高端IC門極驅動器。 除了硬件以外,我們還提供spice物理模型,幫助設計人員在仿真中實現其應用性能,縮短昂貴的測試
2020-05-28 09:58:59
2018 
資料顯示,英諾賽科寬禁帶半導體項目總投資68.55億元人民幣,注冊資本20億元,占地368.6畝,主要建設從器件設計,驅動IC設計開發,材料制造,器件制備,后段高端封測以及模塊加工的全產業鏈寬禁帶
2020-07-06 08:54:55
1214 基于新興GaN和SiC寬禁帶技術的新型半導體產品,有望實現更快的開關速度,更寬的溫度范圍,更好的功率效率,以及其他更多增強功能。
2020-10-23 11:03:26
1297 第三代寬禁帶半導體器件 GaN 和 SiC 的出現,推動著功率電子行業發生顛覆式變革。新型開關器件既能實現低開關損耗,又能處理超高速 dv/dt 轉換,且支持超快速開關切換頻率,帶來的測試挑戰也成了
2020-10-30 03:52:11
1116 Cree Wolfspeed與泰克共同應對寬禁帶半導體器件的挑戰,共同促進寬禁帶半導體行業的發展。
2020-12-21 15:48:57
1258 先進研究計劃局DARPA的高功率電子器件應用寬禁帶技術HPE項目的發展,介紹了SiC功率器件的最新進展及其面臨的挑戰和發展前景。同時對我國寬禁帶半導體SiC器件的研究現狀及未來的發展方向做了概述與展望.
2021-02-01 11:28:46
29 器件性能的限制被認識得越來越清晰。實現低導通電阻的方法是提高材料的臨界擊穿電場,也就是選擇寬禁帶的半導體材料。
2021-03-01 16:12:00
24 電容器類型和電容器有各種形狀、尺寸、長度和周長,以及各種材料。至少兩個電導體(稱為“板”)由每個導體中的絕緣層(稱為電介質)隔開。許多典型的電子設備使用電容器作為其電路的一部分。
2021-09-11 16:38:18
7504 泰克科技與忱芯科技達成了全范圍的戰略合作聯盟,雙方將深度整合資源,優勢互補,圍繞寬禁帶功率半導體測試領域開展全產業鏈的產品合作,為客戶解決寬禁帶半導體測試挑戰。
2021-11-08 17:20:31
4217 
大會同期舉辦了面向寬禁帶半導體領域的“寬禁帶半導體助力碳中和發展峰會”。峰會以“創新技術應用,推動后摩爾時代發展”為主題,邀請了英諾賽科科技有限公司、蘇州能訊高能半導體有限公司、蘇州晶湛半導體
2021-12-23 14:06:34
2826 
對于寬禁帶半導體行業目前概況,呂凌志博士直言,寬禁帶半導體行業主要有襯底、外延、器件三大段,由于每部分的物態形式、設備控制都不一樣,要想做好這個行業的MES軟件,就必須要理解每一段的工藝特性、管控重點。
2022-07-05 12:44:53
4541 在高端應用領域,碳化硅MOSFET已經逐漸取代硅基IGBT。以碳化硅、氮化鎵領銜的寬禁帶半導體發展迅猛,被認為是有可能實現換道超車的領域。
2022-07-06 12:49:16
1771 寬禁帶材料是指禁帶寬度大于2.3eV的半導體材料,以Ⅲ-Ⅴ族材料,SiC等最為常見。隨著電子電力的發展,功率器件的使用越來越多,SiC、GaN等被廣泛應用于射頻與超高壓等領域。
2022-08-02 17:22:12
1578 隨著寬禁帶半導體材料成本得到明顯下降,其應用情況將會發生明顯變化。 編者按: 近年來,以氮化鎵和碳化硅兩種主要新材料為代表的寬禁帶半導體,展示出高頻、高壓、高溫等獨特的性能優勢,迎來新的發展機遇
2022-10-28 11:04:34
1760 
碳化硅(SiC)是目前發展最成熟的寬禁帶半導體材料,世界各國對SiC的研究非常重視,紛紛投入大量的人力物力積極發展,美國、歐洲、日本等不僅從國家層面上制定了相應的研究規劃,而且一些國際電子業巨頭也都投入巨資發展碳化硅半導體器件。
2022-11-29 09:10:39
1947 CeraLink是一系列非常緊湊的電容器,用于穩定直流鏈路中的電壓。因此它們適合用作緩沖器或直流母線電容器。這些產品基于PLZT陶瓷,旨在為工程師提供針對快速開關轉換器、空間要求非常緊湊的轉換器
2022-12-07 16:25:05
1640 2022年12月15日上午 10:30-11:30力科將帶來《解析寬禁帶功率半導體測試中的探頭選擇難題》直播會議!歡迎企業、工程師積極報名! 以碳化硅與氮化鎵為代表的第三代寬禁帶半導體材料,它們具有
2022-12-09 14:29:42
1621 
寬禁帶半導體,指的是價帶和導帶之間的能量偏差(帶隙)大,決定了電子從價帶躍遷到導帶所需要的能量。更寬的帶隙允許器件能夠在更高的電壓、溫度和頻率下工作。
2022-12-19 17:59:03
3531 寬禁帶半導體泛指室溫下帶隙寬度E~g~大于等于2.3eV的半導體材料,是繼GaAs、InP之后的第三代半導體材料。半導體材料的禁帶寬度越大,對應電子躍遷導帶能量越大,從而材料能夠承受更高的溫度和電壓。
2023-02-02 15:13:58
10870 第三代寬禁帶半導體材料廣泛應用于各個領域,包括電力電子、新能源汽車、光伏、機車牽引、微波通信器件等。因為突破了第一代和第二代半導體材料的發展瓶頸,受到了業界的青睞。
2023-02-23 17:59:48
3756 
)為主的寬禁帶半導體材料,具有高擊穿電場、高飽和電子速度、高熱導率、高電子密度、高遷移率、可承受大功率等特點。
2023-05-05 17:46:22
11801 
(SiC)、氮化鎵(GaN)為主的寬禁帶半導體材料,具有高擊穿電場、高飽和電子速度、高熱導率、高電子密度、高遷移率、可承受大功率等特點。什么是寬禁帶?物質的導電需要
2023-05-06 10:31:46
6543 
超級電容器是一種性能介于常規電容器和二次電池之間的新型儲能元件,具有功率密度高、免維護、壽命長等優異性能。本文將詳細介紹超級電容器的優勢以及選購超級電容器時需要考慮的參數和技巧。
2023-07-19 11:05:06
2975 寬禁帶半導體光電探測技術在科學、工業和醫療領域中發揮著重要作用,提供了高效的光電轉換和探測功能,推動了許多現代科技應用的發展。
2023-09-20 17:52:09
2639 
SiC器件是一種新型的硅基MOSFET,特別是SiC功率器件具有更高的開關速度和更寬的輸出頻率。SiC功率芯片主要由MOSFET和PN結組成。
在眾多的半導體器件中,碳化硅材料具有低熱導率、高擊穿
2023-09-26 16:42:29
1898 
碳化硅襯底是新近發展的寬禁帶半導體的核心材料,碳化硅襯底主要用于微波電子、電力電子等領域,處于寬禁帶半導體產業鏈的前端,是前沿、基礎的核心關鍵材料。
2023-10-09 16:38:06
1828 
半導體材料。 寬禁帶半導體材料適合于制作抗輻射、高頻、大功率和高密度集成的電子器件,正在成為固態光源和電力電子、微波射頻器件的重要材料,在半導體照明、新一代移動通信、智能電網、高速軌道交通、新能源汽車、消費類電子等領域具有廣闊的應用前景。 寬
2023-11-03 12:10:02
1785 
超級電容器與傳統電容器的區別 影響超級電容器性能的因素 在現代電子技術和能量儲存領域,超級電容器(也稱為超級電容)作為一種重要的儲能裝置備受關注。相較于傳統電容器,超級電容器具有許多獨特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11
6334 超級電容器的概念是什么?超級電容技術介紹超級電容是一種介于傳統電容和蓄電池之間的新型儲能器件,其既具有電容器快速充放電的特性,又具備電池的儲能特性。超級電容器的電容量達到法拉級別,是傳統電容器的數百
2024-03-22 10:03:12
5038 
超級電容器在高性能電源應用中的優勢超級電容器(法拉電容)作為一種新型儲能技術,在高性能電源應用中具有獨特的優勢,憑借其快速響應、高效能儲能、長壽命、低維護成本、高度可靠和安全、環保和可持續等諸多特點
2024-06-04 09:31:01
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功率電子學在現代科技領域扮演著舉足輕重的角色,尤其是在可再生能源和電動交通領域。為了滿足日益增長的高效率、小巧緊湊組件的需求,我們需充分認識并保證寬禁帶(WBG)半導體(如碳化硅(SiC)和氮化鎵
2024-06-07 14:30:31
1645 在全球半導體產業日新月異的今天,芯片制造商Nexperia(安世半導體)再次展現了其前瞻性的戰略布局。近日,該公司宣布將投資高達2億美元,用于在德國漢堡工廠開發下一代寬禁帶半導體產品,并擴大其晶圓廠的產能。
2024-06-29 10:03:26
1671 功率半導體和寬禁半導體是兩種不同類型的半導體材料,它們在電子器件中的應用有著很大的不同。以下是它們之間的一些主要區別: 材料類型:功率半導體通常由硅(Si)或硅碳化物(SiC)等材料制成,而寬禁
2024-07-31 09:07:12
1517 寬禁帶半導體材料是指具有較寬的禁帶寬度(Eg>2.3eV)的半導體材料。這類材料具有許多獨特的物理和化學性質,使其在許多高科技領域具有廣泛的應用。 在現代電子學和光電子學中,半導體材料扮演著至關重要
2024-07-31 09:09:06
3202 KEMET 的 KC-LINK 表面安裝電容器旨在滿足對在更高電壓、溫度和頻率下工作的快速開關半導體的日益增長的需求。
2024-08-19 10:38:34
1086 超級電容器(Supercapacitor)和普通電容器(Capacitor)都是電子設備中用于儲存和釋放電能的元件,但它們在結構、工作原理、性能參數和應用領域上有著顯著的不同。 在現代電子技術中
2024-09-27 10:27:07
3699 ? 第三代寬禁帶功率半導體在高溫、高頻、高耐壓等方面的優勢,且它們在電力電子系統和電動汽車等領域中有著重要應用。本文對其進行簡單介紹。 以碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)為代表的寬禁帶化合物半導體
2024-12-05 09:37:10
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基美作為全球領先的電子元件制造商,其車規級多層陶瓷電容器(MLCC)在汽車電子領域具有廣泛應用。其中,C2220C和C2225C系列是其車規電容中的代表性產品,具備高可靠性、高耐壓和優異的溫度穩定性
2025-08-26 17:06:54
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隨著全球汽車產業向電動化、智能化邁進,半導體技術已成為推動這一變革的關鍵驅動力。特別是寬禁帶半導體材料,如碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN),因其卓越的電氣性能,正在掀起一場深刻的技術革命。這些材料
2025-09-24 09:47:03
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