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固態(tài)斷路器

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  • 48V母線短路保護的硬件棧設(shè)計:快速熔斷器與固態(tài)斷路器的μs級切斷協(xié)同機制

    48V直流供電系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電動汽車、工業(yè)自動化等領(lǐng)域,母線短路引發(fā)的電弧故障已成為威脅系統(tǒng)安全的核心隱患。當(dāng)48V母線發(fā)生金屬性短路時,故障電流可在數(shù)微秒內(nèi)攀升至數(shù)千安培,傳統(tǒng)機械斷路器因觸點分離延遲(通常>10ms)難以抑制電弧能量,而單一快速熔斷器又存在動作分散性大、缺乏智能判斷能力的問題。針對這一痛點,融合快速熔斷器與固態(tài)斷路器的μs級協(xié)同保護機制,正成為提升系統(tǒng)可靠性的關(guān)鍵技術(shù)路徑。

  • 破局固態(tài)斷路器應(yīng)用,安森美SiC JFET因何成為最優(yōu)解

    斷路器是一種用于保護電路免受過電流、過載及短路損壞的器件。機電式斷路器 (EMB) 作為業(yè)界公認的標(biāo)準器件,包含兩個獨立觸發(fā)裝置:一個是雙金屬片,響應(yīng)速度較慢,由過電流觸發(fā)跳閘;另一個則是電磁裝置,響應(yīng)速度較快,由短路觸發(fā)啟動。EMB 擁有設(shè)定好的跳閘電流(通常為固定值),具備瞬時跳閘(電磁觸發(fā))和延時跳閘(熱觸發(fā)/雙金屬片觸發(fā))兩種特性,可穩(wěn)妥可靠地應(yīng)對短路與過載情況。

  • 固態(tài)斷路器 vs 機械繼電器,功能安全電源的過流保護技術(shù)選型指南

    電源系統(tǒng)的過流保護是保障設(shè)備安全的核心環(huán)節(jié)。以某新能源汽車電池包生產(chǎn)線為例,傳統(tǒng)機械繼電器因頻繁切換導(dǎo)致觸點燒蝕,每年引發(fā)300余次意外停機,直接損失超2000萬元;而采用固態(tài)斷路器后,故障率下降92%,維護成本降低75%。這一案例揭示了固態(tài)斷路器與機械繼電器在功能安全電源中的技術(shù)分野——前者以微秒級響應(yīng)與無電弧設(shè)計重構(gòu)保護邏輯,后者則憑借高負載能力與低成本優(yōu)勢延續(xù)傳統(tǒng)市場。

  • SiC Combo JFET技術(shù)概覽與特性

    安森美具有卓越 RDS(on)*A 性能的 SiC JFET,特別適用于需要大電流處理能力和較低開關(guān)速度的應(yīng)用,如固態(tài)斷路器和大電流開關(guān)系統(tǒng)。得益于碳化硅(SiC)優(yōu)異的材料特性和 JFET 的高效結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)更低的導(dǎo)通電阻和更佳的熱性能,非常適合需要多個器件并聯(lián)以高效管理大電流負載的應(yīng)用場景。

  • 固態(tài)斷路器的電壓鉗位元件

    本文從工作電壓范圍、浪涌電流能力、能量吸收能力、成本等方面比較了各種電壓鉗位元件(例如金屬氧化物壓敏電阻 [MOV]、瞬態(tài)電壓抑制 [TVS] 二極管、基于電容器的緩沖電路等)。

  • 如何選擇固態(tài)斷路器所需的電壓鉗位元件?

    本文從工作電壓范圍、浪涌電流能力、能量吸收能力、成本等方面比較了各種電壓鉗位元件(例如金屬氧化物壓敏電阻 [MOV]、瞬態(tài)電壓抑制 [TVS] 二極管、基于電容器的緩沖電路等)。

  • 如何利用碳化硅打造下一代固態(tài)斷路器

    如今,碳化硅 (SiC) 器件在電動汽車 (EV) 和太陽能光伏 (PV) 應(yīng)用中帶來的性能優(yōu)勢已經(jīng)得到了廣泛認可。不過,SiC 的材料優(yōu)勢還可能用在其他應(yīng)用中,其中包括電路保護領(lǐng)域。本文將回顧該領(lǐng)域的發(fā)展,同時比較機械保護和使用不同半導(dǎo)體器件實現(xiàn)的固態(tài)斷路器 (SSCB) 的優(yōu)缺點。最后,本文還將討論為什么 SiC 固態(tài)斷路器日益受到人們青睞。