El material de carburo de silicio se utiliza en la fabricación de una tecnología SBD específica, diodos de barrera de Schottky de carburo de silicio (SBD). Estos componentes tienen muchas ventajas en comparación con los diodos normales que se fabrican utilizando otros materiales como el silicio. Además, las características a alta temperatura de los SBD de carburo de silicio son considerablemente superiores a las temperaturas ambiente (300 °C y más). Esto es importante, ya que muchos materiales electrónicos operan a altas temperaturas y no funcionarán correctamente si se fabrican a partir de precursores de procesamiento que no tengan el nivel adecuado de estabilidad térmica. Los SBD de carburo de silicio tienen bajas pérdidas de potencia. Por ello, pierden muy poco calor, lo que los convierte en una buena opción para dispositivos de baja potencia.
La electrónica de potencia aporta un segmento especial a los sistemas electrónicos versátiles. El gas es vital para muchas cosas que damos por sentado. ¡El diodo de unión de carburo de silicio "es especialmente destacable en áreas como operación de alta tensión y alta velocidad, donde los diodos de silicio tradicionales tenían limitaciones", añadió Frost de Fairchild. Esto permite, por ejemplo, el uso de diodos de unión de carburo de silicio en inversores en lenguaje práctico. En palabras simples, el inversor es el dispositivo que convierte la energía de la casa u oficina de CC (corriente continua) => CA. Estos siguen la adopción del diodo de unión de carburo de silicio para hacer que sus dispositivos sean más eficientes y confiables, lo que a su vez beneficia tanto a los consumidores como al negocio.
Esto hace que el problema de la eficiencia energética sea un desafío significativo, ya que esta es una demanda en constante aumento en nuestro mundo moderno. Una opción es el uso de Diodos Schottky de Carburo de Silicio (SiC), lo cual mejoraría el cumplimiento energético para equipos de suministro de energía y controladores de motores. Se los encuentra en aplicaciones como autos eléctricos y paneles solares. Por ejemplo, un sistema de potencia que necesita ahorrar energía probablemente sea el principal impulsor del uso de diodos de carburo de silicio antes de que los autos eléctricos puedan ser realmente populares, incluso si están siendo conducidos de manera eficiente. El ahorro de energía es el propósito del diodo de carburo de silicio, que también es lo que los consumidores deberían buscar en sus facturas de electricidad mensuales. Casi redundante, por supuesto, dado lo frugalmente que todos nos comportamos cuando se trata de uso y gasto de energía.
Características del Diodo de Barrera de Schottky de Carburo de Silicio: Algunas de las características que lo han convertido en un doble cuchillo eléctrico son, pero las cuales Ishikawa Halt y Impedenergy involucran. En aplicaciones generales, el SiC se ha vuelto el material óptimo, especial adaptado para alto rendimiento energético independiente (significado). Por lo tanto, es ideal para cosas en las que necesitamos voltajes muy altos, como fuentes de poder. También tiene una baja caída de voltaje directo, lo que significa que no disipa tanta potencia en forma de calor durante el conmutado. Esta pequeña cantidad de corriente en reposo es una gran ayuda en usos eficientes de energía, como paneles solares y autos eléctricos, porque incluso ahorrar una fracción de un mA cuando el coche o el panel está en reposo puede significar horas/día/algo mágico ahorradas!
El carburo de silicio SBD ha encontrado aplicaciones gracias a una cantidad de gracia y santidad que hacen que la industria lo utilice intensamente como componente. Con una conductividad térmica órdenes de magnitud mayor de lo que vemos en nuestra electrónica (o prácticamente cualquier temperatura donde la soldadura fallaría/degeneraría). También exhibe un campo eléctrico crítico alto. Este atributo hace que el dispositivo sea adecuado para su uso en aplicaciones alimentadas por voltajes más altos. Estas propiedades hacen que el carburo de silicio SBD sea una elección perfecta como material para futuros dispositivos electrónicos debido a sus atributos deseados de eficiencia y efectividad, incluso en esta era revolucionaria de la tecnología.
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