MOSFET de puissance : la centrale polyvalente de l'électronique moderne

MOSFET de puissance : la centrale polyvalente de l'électronique moderne

Heure de publication : 04 décembre 2024
les applications du MOSFET de puissance (1)
Les MOSFET de puissance (transistors à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur) ont révolutionné l'électronique de puissance grâce à leurs vitesses de commutation rapides, leur rendement élevé et leurs applications diverses. Explorons comment ces appareils remarquables façonnent notre monde électronique.

Domaines d'application principaux

Alimentations

  • Alimentations à découpage (SMPS)
  • Convertisseurs DC-DC
  • Régulateurs de tension
  • Chargeurs de batterie

Contrôle du moteur

  • Variateurs de fréquence
  • Contrôleurs de moteur PWM
  • Systèmes de véhicules électriques
  • Robotique

Electronique automobile

  • Direction assistée électronique
  • Systèmes d'éclairage LED
  • Gestion de la batterie
  • Systèmes Start-Stop

Electronique grand public

  • Chargement des smartphones
  • Gestion de l'alimentation des ordinateurs portables
  • Appareils électroménagers
  • Contrôle de l'éclairage LED

Avantages clés dans les applications

Vitesse de commutation élevée

Permet un fonctionnement haute fréquence efficace dans les SMPS et les pilotes de moteur

Faible résistance

Minimise les pertes de puissance à l’état conducteur

Contrôlé en tension

Exigences simples en matière d'entraînement de portail

Stabilité de la température

Fonctionnement fiable sur de larges plages de températures

Applications émergentes

Énergie renouvelable

  • Onduleurs solaires
  • Systèmes d'énergie éolienne
  • Stockage d'énergie

Centres de données

  • Alimentations pour serveur
  • Systèmes UPS
  • Distribution d'énergie

Appareils IoT

  • Systèmes de maison intelligente
  • Technologie portable
  • Réseaux de capteurs

Considérations relatives à la conception d'applications

Gestion thermique

  • Conception du dissipateur thermique
  • Résistance thermique
  • Limites de température de jonction

Entraînement de porte

  • Exigences de tension du variateur
  • Contrôle de la vitesse de commutation
  • Sélection de la résistance de grille

Protection

  • Protection contre les surintensités
  • Protection contre les surtensions
  • Gestion des courts-circuits

EMI/CEM

  • Considérations relatives à la mise en page
  • Réduction du bruit de commutation
  • Conception du filtre