0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

安森美碳化硅技术将整合到宝马集团下一代电动汽车

安森美 来源:未知 2023-03-10 21:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

点击蓝字关注我们

领先于智能电源和智能感知技术的安森美onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON)宣布与宝马集团(BMW)签署长期供货协议(LTSA),将安森美的EliteSiC技术用于这家德国高端汽车制造商的400 V直流母线电动动力传动系统。安森美最新的EliteSiC 750 V M3芯片被集成到一个全桥功率模块中,可提供几百千瓦的功率

安森美与宝马集团签署长期供货协议 (LTSA)

两家公司的战略合作针对电动动力传动系统的开发和整合,使安森美能为特定应用提供差异化的芯片方案,包括优化尺寸和布局以及高性能和可靠性。优化的电气机械特性实现高效率和更低的整体损耗,同时提供极高的系统级性能

安森美高级副总裁兼电源方案部先进电源分部总经理Asif Jakwani说:

续航能力是人们购买电动汽车的首要考虑因素,安森美的系统方案用于宝马集团所有电动汽车中,实现性能的优化,是个关键的竞争优势。此外,我们还持续提升稳健的、垂直整合的SiC供应链的所有生产步骤,以能支持宝马集团高端电动汽车的快速增长需求。

凭借数十年来为汽车应用制造功率器件的专业知识,安森美开发了差异化的智能电源技术,可实现领先业界的电动动力传动系统方案。这包括卓越的封装技术,以及从平面到沟槽电池结构的演进路径,在各种电压下为电动汽车应用提供所需的最高可靠性。

点个星标,茫茫人海也能一眼看到我

46ec425a-bf4a-11ed-bfe3-dac502259ad0.gif

472829aa-bf4a-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

点赞、在看,记得两连~」


原文标题:安森美碳化硅技术将整合到宝马集团下一代电动汽车

文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 安森美
    +关注

    关注

    33

    文章

    2134

    浏览量

    95809

原文标题:安森美碳化硅技术将整合到宝马集团下一代电动汽车

文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    博世碳化硅技术路线图持续演进

    在新能源汽车快速发展的背景下,碳化硅(SiC)功率半导体正成为推动电动化的重要核心技术。博世通过多并行的研发策略,持续推进SiC MOSF
    的头像 发表于 03-24 16:34 361次阅读

    安森美分立器件与PIM模块如何适配电动汽车充电桩

    《实现电动汽车快速充电教程》从技术层面深入探讨驱动下一代电动汽车充电系统的架构设计与相关器件。重点涵盖兆瓦级电动汽车充电技术背后的设计挑战与
    的头像 发表于 03-13 10:58 2383次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>分立器件与PIM模块如何适配<b class='flag-5'>电动汽车</b>充电桩

    SiC碳化硅功率电子在下一代太空光伏基础设施中的战略集成

    SiC碳化硅功率电子在下一代太空光伏基础设施中的战略集成:评估BASiC基本半导体在马斯克太空生态系统中的潜能 BASiC Semiconductor基本半导体级代理商倾佳电子(Changer
    的头像 发表于 01-25 18:34 1468次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率电子在<b class='flag-5'>下一代</b>太空光伏基础设施中的战略集成

    Wolfspeed碳化硅器件推动丰田公司纯电动汽车发展

    展现 Wolfspeed 在碳化硅功率解决方案领域的领先地位,凭借提升的效率和性能,助力丰田全球电气化战略,推动纯电动汽车发展。
    的头像 发表于 12-13 11:09 2215次阅读

    安森美650V碳化硅MOSFET:NTH4L075N065SC1的技术剖析

    在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET以其出色的性能逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入剖析安森美(onsemi)的碳化硅MOSFET——NTH4L075N065SC1
    的头像 发表于 12-05 16:54 1176次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>650V<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET:NTH4L075N065SC1的<b class='flag-5'>技术</b>剖析

    安森美NTH4L028N170M1碳化硅MOSFET深度解析

    在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能正逐渐成为众多应用的首选功率器件。安森美(onsemi)推出的NTH4L028N170M1碳化硅MOSFET,更是在性能和可靠性方面表现出色。今天,我们就来详细解析这款
    的头像 发表于 12-04 14:44 620次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>NTH4L028N170M1<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET深度解析

    安森美NXH008T120M3F2PTHG碳化硅模块:高性能电源解决方案

    在电源模块领域,碳化硅(SiC)技术凭借其出色的性能逐渐崭露头角。安森美(onsemi)推出的NXH008T120M3F2PTHG碳化硅模块,为太阳能逆变器、不间断电源、
    的头像 发表于 12-03 14:49 563次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>NXH008T120M3F2PTHG<b class='flag-5'>碳化硅</b>模块:高性能电源解决方案

    构建下一代电力架构:倾佳电子面向AI服务器的全数字双输入碳化硅电源深度解析

    构建下一代电力架构:倾佳电子面向AI服务器的全数字双输入碳化硅电源深度解析 倾佳电子(Changer Tech)是家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源
    的头像 发表于 10-20 19:58 712次阅读
    构建<b class='flag-5'>下一代电</b>力架构:倾佳电子面向AI服务器的全数字双输入<b class='flag-5'>碳化硅</b>电源深度解析

    碳化硅在电机驱动中的应用

    今天碳化硅器件已经在多种应用中取得商业的成功。碳化硅MOSFET已被证明是硅IGBT在太阳能、储能系统、电动汽车充电器和电动汽车等领域的商业可行替代品。
    的头像 发表于 08-29 14:38 7357次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>在电机驱动中的应用

    安森美与舍弗勒扩大合作加速电动汽车创新

    安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)宣布扩大与领先的驱动技术公司舍弗勒(Schaeffler)合作,双方在项新的设计中标项目中采用安森美
    的头像 发表于 08-04 10:31 1305次阅读

    博世上海碳化硅功率半导体实验室介绍

    随着全球汽车产业加速向电动化、智能化转型,碳化硅功率器件凭借其高效率、高功率密度和耐高温特性,正成为下一代电驱动系统的核心技术。在此背景下,
    的头像 发表于 06-27 11:09 1319次阅读

    EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE

    EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREEEAB450M12XM3是Wolfspeed(原CREE科锐)生产的1200V、450A全碳化硅半桥功率模块,致力于高功率、高效化技术应用打造
    发表于 06-25 09:13

    碳化硅功率器件在汽车领域的应用

    随着全球汽车行业向电动化、智能化和轻量化的快速转型,碳化硅(SiC)功率器件以其优越的性能,正日益成为汽车电子领域的重要组成部分。特别是在电动汽车
    的头像 发表于 05-29 17:32 1361次阅读

    碳化硅芯片正在占领电动汽车市场

    在纯电动汽车的众多电子系统中,功率电子设备是核心所在,而半导体在其能源管理中发挥着关键作用,确保能源的高效使用。由碳化硅制成的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)更是能将电动出行的效率提升到
    的头像 发表于 05-19 14:42 1141次阅读

    碳化硅功率器件有哪些特点

    随着全球对绿色能源和高效能电子设备的需求不断增加,宽禁带半导体材料逐渐进入了人们的视野。其中,碳化硅(SiC)因其出色的性能而受到广泛关注。碳化硅功率器件在电力电子、可再生能源以及电动汽车等领域的应用不断拓展,成为现
    的头像 发表于 04-21 17:55 1408次阅读