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11-2013

Fachzeitschrift für Industrielle Automation, Mess-, Steuer- und Regeltechnik

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LED-Wandler mit hohem Wirkungsgrad<br />

und schnelle SiC-Dioden im Programm<br />

Bauelemente<br />

LED-Wandler von Taiwan<br />

Semiconductor mit bis zu 91%<br />

Wirkungsgrad<br />

Effiziente Lösungen für die Ansteuerung weißer<br />

LEDs auf Basis von Buck- oder Boost-Wandlern<br />

stellt Taiwan Semiconductor (TSC) mit den<br />

Treiberbausteinen der Serie TS19_ vor.<br />

Ein Highlight ist der Aufwärts-Wandler (Boost)<br />

TS19371CS mit niedriger Versorgungsspannung<br />

(9 bis 15 V), schneller Schaltfrequenz (1,2 MHz)<br />

und drei verschiedenen LED-Dimm-Möglichkeiten<br />

(von 0 bis 100%). Ein sehr kleiner Feedback-Widerstand<br />

in der LED-Kette sorgt für<br />

eine geringe Verlustleistung und einen hochkonstanten<br />

LED-Betriebsstrom (bis 350 mA).<br />

Zum Einsatz kommt der Boost-Wandler in den<br />

verschiedensten LED-Konfigurationen – ob für<br />

126 LEDs in 14 parallel geschalteten 9er-Ketten<br />

mit jeweils 20 mA (Wirkungsgrad bis zu 89%)<br />

oder für eine einzelne LED-Kette aus sechs<br />

weißen 1 W HP-LEDs mit 350 mA (Wirkungsgrad<br />

88%). Für die Hintergrundbeleuchtung von<br />

Displays oder allgemeine LED-Lighting-Anwendungen<br />

ist der TS19377CS im SO8-Gehäuse<br />

konzipiert. Der Buck-Wandler ermöglicht LED-<br />

Treiberströme bis 2 A bei einem Wirkungsgrad<br />

von 91% und einer Schaltfrequenz von 330 kHz.<br />

Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40<br />

bis +125 °C kann er auch in Anwendungen mit<br />

extremen Umgebungstemperaturen eingesetzt<br />

werden. Präzise Strombegrenzung bzw. -einstellung<br />

erlaubt der LED-Treiber-IC TS19451CY.<br />

Der Betrieb dieses Bausteins im kleinen SOT89-<br />

Gehäuse erfolgt über einen vorgeschalteten<br />

Brückengleichrichter mit Glättungs-Kondensator<br />

direkt an 230-V-Netzspannung oder direkt<br />

an Gleichspannungsquellen mit bis zu 400 V.<br />

Schukat setzt auf<br />

SiC-Schottky Dioden von Cree,<br />

Rohm, Infineon<br />

Einen Technologievorsprung will Schukat seinen<br />

in der Leistungselektronik tätigen Kunden<br />

ermöglichen und setzt dazu auf das revolutionäre<br />

Halbleitermaterial Siliziumkarbid (SiC): Neu<br />

im Programm des Distributors sind zahlreiche<br />

SiC-Schottky-Dioden der drei SiC-Pioniere<br />

Cree, Rohm und Infineon. Weil Schukat sehr<br />

viele Neuaufnahmen als Lagerartikel im Sortiment<br />

führt, können Kunden sofort mit Kleinstmengen<br />

ihre Entwicklung des neuen Designs<br />

auf Basis von SiC-Leistungshalbleitern beginnen.<br />

Das kann wertvolle Zeit im Wettbewerb bedeuten:<br />

Aufgrund des anderen, schnelleren Schaltverhaltens<br />

von SiC-Leistungshalbleitern sind sie<br />

kein einfacher Ersatz herkömmlicher Leistungshalbleiter<br />

in bestehenden Designs, sondern der<br />

Entwickler muss sich intensiv mit dieser neuen<br />

schnellen Technologie auseinandersetzen und<br />

ein komplett neues Design aufbauen.<br />

Der Großteil der Verluste in der Leistungselektronik<br />

entsteht beim Schaltvorgang von Dioden,<br />

FETs oder IGBTs. Die verlustarmen Halbleitermaterialien<br />

GaN (Galliumnitrid) und SiC setzen<br />

neue Maßstäbe bei Schaltgeschwindigkeit und<br />

Verlustleistung beim Schaltvorgang. Sie sichern<br />

ein temperaturunabhängiges schnelles Schaltverhalten<br />

auch bei höheren Temperaturen, und<br />

weisen praktisch kein Vorwärts- und Rückwärts-<br />

Erholverhalten auf, wodurch sich bis zu 80%<br />

der Schaltverluste in der Leistungselektronik<br />

einsparen lassen.<br />

• Schukat electronic Vertriebs GmbH<br />

info@schukat.com<br />

www.schukat.com<br />

Simulation von Tantal- und Niob-Oxid-Kondensatoren<br />

AVX Corporation präsentiert die neue Version<br />

seiner SpiTanIII-Software zur Simulation von Tantal-<br />

und Niob-Oxid- (Oxicap) Kondensatoren; diese<br />

Software hilft Elektronikentwicklern, stabile, robuste<br />

und zuverlässige Designs zu modellieren und zu<br />

implementieren. SpiTanIII V2.0 umfasst eine erweiterte<br />

Bibliothek mit über 3.000 Bauteilnummern und<br />

bietet eine neue Funktion zum Vergleichen zweier<br />

Kondensatoren; die Software ermöglicht es Ingenieuren,<br />

auf alle grundlegenden Charakteristiken<br />

und Parameter der Niob-Oxid- (Oxicap) Kondensatoren<br />

sowie der Standard-, Polymer-, Feucht- und<br />

kunststoffumhüllten Tantal-Kondensatoren von AVX<br />

zuzugreifen; die Bibliothek enthält auch die neuen<br />

Tantal-Polymer-Multianoden-Chipkondensatoren<br />

der Serie TCM und die Kondensatoren der Serie F.<br />

• AVX Corporation, www.avx.com<br />

PC & Industrie <strong>11</strong>/<strong>2013</strong> 53

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