Silisiumkarbidmaterialet brukes i produksjonen av en spesifikk type SBD-teknologi, silisiumkarbid Schottky Barrier Diodes (SBD). Disse komponentene har mange fordeler i forhold til vanlige dioder som lages av andre materialer som silisium. Dessuten er høytemperaturkarakteristikken til silisiumkarbid-SBD-ene betydelig høyere enn romtemperatur (300 °C og over). Dette er viktig, ettersom mange elektronikkmaterialer opererer ved høye temperaturer og vil ikke fungere korrekt hvis de lages av forarbeidte stoffer som ikke har den riktige graden av termisk stabilitet. Silisiumkarbid SBD har lav effekttab full stopp. Grunnet dette taper de veldig lite som varme, noe som gjør dem til en god valg for lav-effektkombinerte enheter.
Kraftelektronikk gir en spesiell segment til de mangfoldige elektroniske systemene. Gassen er avgjørende for mange ting vi tar for gitt! Silicon carbide SBD "er spesielt verdt å merke seg innen områder som høyspenning og høyhastighetsdrift hvor tradisjonelle silidiode hadde begrensninger," sa Frost fra Fairchild. Dette gjør det for eksempel mulig å bruke silicon carbide SBDs i invertere på praktisk språk. På enkelte ord, er inverteren enheten som konverterer strømmen fra hjemmet eller kontoret til DC (Direkte Strøm) => AC. Disse følger oppdragelsen av silicon carbide SBD for å gjøre sine enheter mer energieffektive og pålitelige, noe som igjen nyter forbrukerne likevel som bedrifter.
Dette gjør problemet med energieffektivitet til en betydelig utfordring, ettersom dette er en stadig voksende krav i vår moderne verden. En mulighet er å bruke silicon carbide (SiC) SBDer, som ville forbedre energikompliansen for strømforsyninger og motorstyringsutstyr. Du finner dem i anvendelser som elektriske biler og solcellepaneler. For eksempel, et kraftsystem som trenger å spare energi, er sannsynligvis den viktigste driveren for å bruke silicon carbide SBDer før elektriske biler kan bli virkelig populære, selv om de drives effektivt. Energisparing er formålet med silicon carbide SBD, noe som også er det forbrukerne bør lete etter i deres månedlige strønninger. Nesten overflødig selvfølgelig gitt hvor forsiktig vi alle handler når det gjelder energibruk og utgift.
Karakteristikkene ved Silicon Carbide SBD. Noen av egenskapene som har gjort det til et dobbelt elektrisk kniv er, men som Ishikawa Halt og Impedenergy involverer. Generelt i lignende applikasjoner blir SiC den ideelle materialen (spesielt ved passende tilpasning for høy ytelse energi standalone (betydningen). Derfor er det ideelt for ting hvor vi trenger veldig høye spenninger, som strømforsyninger. Det har også en lav fremover spenningsfall, noe som betyr at det ikke dissiperer så mye kraft i form av varme under skifting. Denne lille mengden quiescent-strøm er en stor hjelp i energieffektive brukerområder som solceller og elbiler – for å spare bare en brøkdel av en mA når bilen eller paneler sover kan betyøre timer/dager/noe magisk spart!
Silis karbid SBD skygger anvendelser med en haug hellig grådighet og heilighet for å gjøre industrien til å bruke det tungt som del. Med termisk ledning som er flere magnituder større enn hva elektronikk vår ser (eller nesten alle temperaturer der solder ville feile/bryte ned). Det viser også en høy kritisk elektrisk felt. Denne egenskapen gjør enheten passende for bruk i anvendelser drivet av høyere spenninger også. Disse egenskapene gjør silis karbid SBD til en perfekt valg som materialet for fremtidige elektroniske enheter på grunn av dets ønskelige attributter av effektivitet og effektivitet selv i denne tech-revolusjoniserende alder.
Kontroller kvaliteten gjennom hele silicon carbide sbd-prosessen via profesjonelle laboratoriers strenge akseptansetester.
team av profesjonelle analytikere, de kan dele nyeste kunnskap og hjelpe silicon carbide sbd i industrikkjeden.
kan gi designforslag, motta defekte produkter med silicon carbide sbd Allswell-produkter, Allswell teknisk support er tilgjengelig.
et vel etablert serviceteam som tilbyr høykvalitets silicon carbide sbd-produkter til rimelig pris for kundene.