来源:重庆市经信委2023-09-13
现场可编程门阵列(fpga)等主机芯片、微控制单元(mcu)控制芯片、绝缘栅双极晶体管(igbt)、金属氧化物半导体场效应晶体管(mosfet)等功率类芯片、微机电系统(mems)传感器等,大力推进碳化硅(sic
来源:苏州市人民政府2023-09-07
开展碳化硅(sic)、氮化镓(gan)等单晶衬底及外延材料制备,推动宽禁带半导体电力电子器件、射频器件等关键部件研发及产业化。
来源:纳芯微2023-08-29
与此同时,纳芯微不断拓展其汽车应用的产品组合,如应用于汽车主驱电机电流检测的磁电流传感器,同时也在积极开发和验证车规级1200v sic mosfet产品。...围绕光伏、储能、充电桩、工业控制、汽车电子等应用领域,全面展示其在传感器、信号链、电源管理三大方向的创新产品和解决方案,包括电流传感器、数字隔离器、接口、隔离采样、隔离电源、隔离驱动、电机驱动,以及其sic
来源:株洲市人民政府2023-08-02
依托中车电动、时代电气国家级创新资源,推进国家级功率半导体创新中心建设,以igbt及sic新型功率器件为基础,切入新能源乘用车电驱动系统产业。
来源:深圳市工业和信息化局2023-08-01
聚焦现有12英寸特色工艺晶圆制造产线、6/8英寸sic和gan等化合物制造产线以及mems传感器、射频滤波器、光通信器件等制造产线,发展先进工艺技术,解决制造工艺难题,扩大产能规模。3.集成电路封测。
来源:北极星储能网2023-07-31
聚焦现有12英寸特色工艺晶圆制造产线、6/8英寸sic和gan等化合物制造产线以及mems传感器、射频滤波器、光通信器件等制造产线,发展先进工艺技术,解决制造工艺难题,扩大产能规模。3.集成电路封测。
来源:上能电气2023-07-28
全新升级的sn系列逆变器可灵活兼容各类功率组件,满足各种应用工况;最大转换效率可达到中国效率a+等级,搭载智能温控风冷设计,无惧酷暑“烤”验,进而高效转化更多清洁电能;核心器件采用精良的sic新材料,更强耐热
来源:乘联会2023-07-28
sic产业链分析及竞争格局 sic的应用可减小电驱动系统的体积、提升功率密度、降低能耗。800v高压平台的应用对整车功率转换器件的性能提出新要求。各oem厂家sic应用时间轴。
来源:安徽省经信厅2023-07-17
片式垂直连续电镀线、6面视觉检查机、真空焊接炉、涂胶显影机、mini led工程阶段标准生产线、半导体晶圆搬送系统、高频固晶机、oled3d 贴合设备、qkd编解码光学系统、igbt新能源半导体器件组装系统、sic
来源:北极星储能网2023-06-25
汽车应用主导sic市场,占整个功率 sic器件市场的75%以上。...目前sic器件被广泛运用于新能源汽车、储能、充电桩、智能电网、光伏逆变器和风力发电等领域。
来源:英杰电气2023-06-16
■采用软开关技术,结合第三代半导体sic做功率器件,转换效率优异。此次展会,英杰电气向全球海内外观众展示了光伏全产业链电源解决方案,赢得了现场观众的高度评价,并与众多客户达成了合作意向。
来源:宇通环卫2023-05-24
最引人关注的是,宇通新一代三电系统匹配的是商用车行业第一台量产碳化硅多合一控制器,基于高耐压、低损耗、高效率的先进sic模组、壳体一体化高度密封防护及硬件深度集成、软件功能融合等设计,实现高效率区间进一步拓宽
来源:浙江省发改委2023-05-16
浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司年产8000万套高端数码家纺产品智能工厂建设项目△355 浙江正轩精密零部件有限公司年产15000台套数控机床精密零部件建设项目356 嘉兴斯达微电子有限公司高压特色工艺功率芯片和sic
来源:北极星储能网2023-05-11
据悉,清纯半导体是目前国内极少数能够在sic器件核心性能和可靠性方面达到国际一流水平、并且基于国内产线量产车规级sic mosfet的企业之一,相关产品已经在光伏储能、新能源汽车等领域得到广泛应用。
来源:河北省工信厅2023-05-08
面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等,发展新能源用高性能igbt器件及模块,sic、gan等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和封装技术,新型电力电子器件及关键技术。敏感元件及传感类器件。
来源:北极星储能网2023-05-08
来源:北极星储能网2023-05-05
合理设计交流并网电压;追求最大效率的同时,要重点研究额定功率的效率提升;igbt尽可能采用 sic 器件代替传统 si 器件;dc/dc变换器能不用隔离,就不采用变压器隔离拓扑;加热和冷却系统,需要精细化设计
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2023-05-05
在功率半导体层面,从第七代igbt,不断进化到平面 sic mos、宽禁带gan mos,使器件开关频率不断提高;在电磁技术方面,从目前的差模共模磁集成技术逐步向下一代多段混合磁耦合、超高频磁技术不断突破