在现代电力电子技术领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)凭借其卓越的性能,如高耐压、大电流处理能力、低导通电阻以及良好的开关速度,被广泛应用于众多高功率应用场景,像工业逆变器、电机驱动系统、开关电源、不间断电源(UPS)等。在这些应用中,IGBT 模块的可靠运行至关重要,而光电耦合器作为 IGBT 驱动电路中的关键组成部分,发挥着不可或缺的作用。
在汽车工业不断发展的进程中,电气化趋势愈发显著,这一变革在很大程度上是由政府对二氧化碳(\(CO_2\))减排标准的推动所致。例如,欧盟设定目标,要求到 2020 年新车辆的\(CO_2\)排放量仅为 95g/km ,中国等其他国家也在制定类似的严格法规。为了满足这些标准,汽车制造商纷纷将目光投向轻度混合动力电动汽车。这类汽车除了配备标准的 12V 汽车电池外,还使用了一个次级高压电池。在这种背景下,双电池系统中的 48V 和 12V 电源轨成为了汽车技术领域的关键研究与应用方向。
在物联网、自动驾驶、医疗诊断等领域快速发展的当下,对传感器的微型化、低功耗、高集成度需求日益迫切。毫米波传感器因具备高分辨率、强抗干扰能力和全天候工作特性,成为感知技术的重要发展方向。而CMOS(互补金属氧化物半导体)技术的成熟,为毫米波传感器的微型化突破提供了关键支撑,推动其从实验室走向大规模商业化应用。
在电力电子领域,AC/DC 转换器作为能源变换的核心设备,其效率与设计复杂度始终是工程师关注的焦点。随着宽禁带半导体技术的突破,碳化硅(SiC)MOSFET 凭借优异的电学特性,正逐步取代传统硅基器件,成为高效 AC/DC 转换器设计的优选方案。与硅(Si)IGBT、MOSFET 相比,采用 SiC MOSFET 的 AC/DC 转换器不仅能实现更高的能量转换效率,更在设计流程中展现出显著的简化优势,从器件选型、拓扑架构到热管理设计,全方位降低了工程师的开发难度与成本。
在数字化时代,电子设备已成为生活与工作的必需品,而电源作为设备的 “能量心脏”,其寿命长短与供电稳定性直接影响设备性能与使用成本。无论是家庭用户面对笔记本电脑、智能手机的电池损耗,还是企业处理服务器机房的供电压力,掌握延长电源寿命与适应电源限制的方法都至关重要。本文将从硬件维护、使用习惯、技术适配三个维度,提供科学可行的解决方案。