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Das Totem-Pole-PFC-Evaluierungskit zeigt eine ungewöhnlich hohe Leistung der SiC-MOSFETs in den wichtigsten Design-Strategien, einschließlich der Regelungsfunktionen und eines hohen Wirkungsgrads bis 98,5%. (Bild: ROHM)
SiC-MOSFET

Bis zu 98,5% Wirkungsgrad durch vierte MOSFET-Generation

ROHMs SiC-MOSFETs der 4. Generation erreichen bis zu 50 % geringere Schaltverluste sowie einen um 40 % niedrigeren Durchlasswiderstand, ohne die Kurzschlussfestigkeit zu beeinträchtigen. Der Artikel stellt ein kompaktes Evaluierungskit vor, welches die hohe Leistungsfähigkeit dieser SiC-MOSFETs in einer modernen Totem-Pole-PFC-Schaltung demonstriert.

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Bildergalerien

Fehlanpassung kann bei Antennen zu ungewollten Verlusten bei der Signalübertragung führen. (Bild: KI-generiert)
Leistungselektronik Grundlagen

Impedanz

Um elektrische Netzwerke zu beschreiben nimmt man gerne die Impedanz als beschreibende Größe zur Hand. Sie beschreibt in einem Netzwerk allen resistiven, induktiven und kapazitiven Anteile in Abhängigkeit der Frequenz.

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Gerade bei Audio Anwendungen lassen sich aus den Rechteck-Impulsen wieder Sinus-Signale durch einen Tiefpassfilter herstellen. (Bild: KI-generiert)
Leistungselektronik Grundlagen

Pulsweitenmodulation

Die Pulsweitenmodulation (PWM) ist ein nützliches Werkzeug zur Steuerung von elektrischen Signalen und Leistungen. Die Anwendung reicht von der Motorsteuerung bis zur digitalen Signalverarbeitung. Dieser Artikel beleuchtet die technischen Hintergründe, Herausforderungen und Anwendungsbereiche der PWM.

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Gerade Antennenkabel sollten eine möglichst geringe Dämpung aufweisen, um Signalverluste zu minimieren. (Bild: frei lizenziert)
Leistungselektronik Grundlagen

Dämpfung

Dämpfung beschreibt den Verlust an Energie, den ein Signal beim Durchlaufen eines Mediums oder einer elektrischen Schaltung erfährt. Insbesondere bei der Übertragung von Signalen, etwa in Kabeln oder Antennen, spielt die Dämpfung eine entscheidende Rolle, da sie maßgeblich die Signalqualität und Reichweite von Signalen beeinflusst.

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