Fairchild wprowadza na rynek diodę z węglika krzemu przeznaczoną do napięć do 1200 V

Fairchild, globalny dostawca wydajnych rozwiązań półprzewodnikowych, wprowadził na rynek swoją pierwszą wysokonapięciową diodę z węglika krzemu (SiC), pracującą przy napięciu do 1200 V. Dioda FFSH40120ADN łączy wysoką sprawność przełączania, dużą niezawodność i wytrzymałość oraz niski stopień zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), dzięki czemu będzie optymalna do inwerterów solarnych następnej generacji, układów zasilania przemysłowych silników oraz spawarek, które muszą spełniać coraz bardziej wyśrubowane parametry wydajności energetycznej w warunkach obciążenia prądami o dużej gęstości.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

FFSH40120ADN ma bardzo niski prąd upływu, znacznie niższy w porównaniu do konkurencyjnych produktów tej klasy w temperaturze do 175ºC. Kolejną zaletą diody - poza dużą szybkością przełączania - jest brak prądów wstecznych, przez co znacznie wyższa jest wydajność tych elementów w porównaniu do diod krzemowych.

Diody z SiC utrzymują stabilność przełączania w szerokim zakresie temperatur. Wiele zalet diody wynikających z charakterystyki węglika krzemu sprawia, że Fairchild zamierza wprowadzić do oferty kolejne diody, jak i inne półprzewodniki wykonane z tego materiału.

źródło: Fairchild

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Powiązane treści
Krzem, krzemogerman, InGaAs, a może nanorurki węglowe, czyli przyszłość branży półprzewodników
Pomiar małych sygnałów na tle wysokich napięć oraz unikanie pętli masy w czujnikach
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Aktualności
Farnell nominuje dr Sarę Ghaemi na stanowisko Regional Sales Director dla regionów Beneluksu i DACH
Produkcja elektroniki
Electro Welle inwestuje blisko 20 mln zł w rozwój zakładu w Marcinkowicach
Pomiary
Konkurs na projekty inteligentnych rozwiązań w zakresie recyklingu lub gospodarki odpadami
Komponenty
Microchip przejmuje Hailo i rozszerza ofertę układów Edge AI
Produkcja elektroniki
Nexperia i Tata Electronics łączą siły w produkcji półprzewodników w Indiach
Mikrokontrolery i IoT
Raspberry Pi zwiększa przychody o 90% dzięki klientom przemysłowym
Zobacz więcej z tagiem: Artykuły
Magazyn
Wrzesień 2026
Magazyn
Sierpień 2026
Targi zagraniczne
Electronica 2026 - targi i konferencja producentów elektroniki

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów