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Bild 1: Derating-Strategien sind erforderlich, um Stromversorgungen vor dem Überhitzen zu schützen. (Bild: Anelo / Shutterstock)
Leistungsderating bei Schaltnetzteilen

KO-Kriterium im Hintergrund

Steigende Wirkungsgrade führen zu immer kleineren industriellen Stromversorgungen bzw. zu konsequenter Steigerung ihrer Leistungsdichte. Heute ist es problemlos möglich, beispielsweise aus einen Open Frame Netzteil mit 5x3 Zoll Grundfläche bis maximal 600 Watt Dauerleistung bzw. 900 Watt Peak Leistung zu entnehmen. Was ist aber anwendungsabhängig in Bezug auf eine tatsächlich mögliche Leistungsentnahme zu beachten? Dem Parameter „Leistungsderating“ wird in der Praxis oftmals nur ungenügend Beachtung geschenkt.

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Indem Solarzellen Elektronen-Loch-Paare erzeugen und durch ein internes elektrisches Feld trennen, entsteht mittels Licht ein Stromfluss. (Bild: frei lizenziert)
Leistungselektronik Grundlagen

Bandlücke

Die Bandlücke gibt Auskunft darüber, ob es sich um einen Leiter, Halbleiter oder Isolator handelt. Doch warum ist das so wichtig und wie beeinflussen Fremdatome im Halbleiter die Materialeigenschaften so, dass man ihn ein- oder ausschalten kann?

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Bildergalerien

Der kompakte Quantencomputing-Demonstrator soll zur hardwarenahen Schulung dienen. (Bild: Advanced Quantum)
SiC Exkurs

Siliziumkarbid in Quantencomputern

Nicht nur in der Leistungselektronik spielt Siliziumkarbid eine große Rolle. Mobile Quantencomputer werden derzeit auf Basis von Siliziumkarbid entwickelt und könnten dazu beitragen, dass diese vielleicht zukünftig eine breite Akzeptanz und Anwendung finden.

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0117276170 (Bild: frei lizenziert)
Leistungselektronik Grundlagen

Wide Bandgap

Mit den Wide Bandgap (WBG)-Materialien ist ein neues Zeitalter in der Leistungselektronik angebrochen. Diese Materialien ermöglichen gegenüber traditionellen Halbleitern wie Silizium eine höhere Spannungsfestigkeit sowie verbesserte Temperatureigenschaften.

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