衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

納微氮化鎵技術助力Virtual Forest打造太陽能灌溉泵

納微芯球 ? 來源:納微芯球 ? 2024-04-22 14:07 ? 次閱讀

納微氮化鎵技術助力Virtual Forest打造太陽能灌溉泵,不僅有效確保糧食安全,同時讓印度農民無需再使用遠距離電纜或昂貴且有污染的柴油發電機。

印度2024年4月18日訊——唯一全面專注的下一代功率半導體公司氮化鎵和碳化硅功率芯片行業領導者——納微半導體(納斯達克股票代碼:NVTS)宣布其GaNFast氮化鎵功率芯片獲Virtual Forest——印度市場領先的消費類電器、流體運動和移動領域的電機控制和人機交互技術公司采用,用于開發零排放、功率強達3匹馬力(2,250W)的太陽能灌溉泵。

世界各地的許多農民為遠處的農作物灌溉時,需要使用功率強勁的泵將水從河流抽到田地。這些水泵大多使用有污染且嘈雜的柴油發電機或昂貴且有能量損耗的遠距離電纜供電

Virtual Forest采用最大功率點跟蹤(MPPT)的太陽能泵與太陽能電池板和儲能系統協同工作,在使用時提供穩健、能源獨立且無污染的性能。這款3匹馬力(2,250W)的太陽能泵可通過低功耗四頻物聯網遠程訪問,每分鐘能將超過50加侖的水抽至離地90多英尺的高度,足以澆灌3英畝農田,有助于產出10噸小麥。此外,這款支持物聯網的太陽能泵還能通過智能分析實現最優用水,從而最小化對地下水的利用。

納微半導體GaNSense半橋氮化鎵功率芯片將兩個氮化鎵功率FETs與氮化鎵驅動、電平轉換器、保護和高效無損電流感測功能集成在一起。易于使用的8x10mm QFN封裝的高效NV6269半橋氮化鎵功率芯片將被用于三相電機逆變器中,其相比傳統硅IGBT可節省3-5倍能耗。

“目前印度太陽能泵市場規模大約是4.5億美元,這一數字將在2026年增長到15億,印度的農田亟需太陽能革命。可靠的離網系統對解決糧食安全問題并實現良好能效至關重要。

憑借納微的高功率、高效GaNSense半橋氮化鎵功率芯片,我們將為市場提供可靠解決方案。與此同時,我們正在孕育著數十億噸碳減排的夢想,讓這個世界成為更加綠色的棲息之地,正因如此,我們為公司取名為'Virtual Forest'。”

“Virtual Forest的設計團隊在非常短的時間就將GaNSense半橋氮化鎵技術應用在產品當中并推向市場。得益于GaNSense技術“易于使用”的特性,Virtual Forest能夠快速打造效率高、元件數量少并且能夠在惡劣環境的可靠運行的產品。”

審核編輯:劉清
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 人機交互
    +關注

    關注

    12

    文章

    1217

    瀏覽量

    55531
  • 電機控制
    +關注

    關注

    3540

    文章

    1896

    瀏覽量

    269252
  • 物聯網
    +關注

    關注

    2913

    文章

    44923

    瀏覽量

    376990
  • 氮化鎵
    +關注

    關注

    59

    文章

    1646

    瀏覽量

    116617
  • 納微半導體
    +關注

    關注

    7

    文章

    128

    瀏覽量

    20164

原文標題:納微半導體聯手Virtual Forest實現農業碳凈零

文章出處:【微信號:納微芯球,微信公眾號:納微芯球】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    太陽能電池中的應用分析

    隨著全球能源危機的加劇和環境污染問題的日益嚴重,太陽能作為一種清潔、可再生的能源,其開發和利用受到了廣泛關注。太陽能電池作為將太陽能轉化為電能的關鍵技術,其效率和成本是制約其大規模應用
    的頭像 發表于 01-06 15:10 ?253次閱讀

    太陽能逆變器技術面臨的挑戰

    太陽能逆變器在將太陽能電池板產生的直流電(DC)轉換為可用于家庭和企業的交流電(AC)方面發揮著關鍵作用。隨著對太陽能需求的增加,對太陽能逆變器的需求也在不斷增長。近年來
    的頭像 發表于 11-25 17:15 ?421次閱讀

    十年,氮化GaNSlim上新,持續引領集成之勢

    電子發燒友網報道(文/黃晶晶)十年前半導體作為氮化行業的先鋒,成功地將氮化功率器件帶入消
    的頭像 發表于 10-23 09:43 ?1045次閱讀
    <b class='flag-5'>納</b><b class='flag-5'>微</b>十年,<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>GaNSlim上新,持續引領集成之勢

    集成之巔,易用至極!發布全新GaNSlim?氮化功率芯片

    采用專利的DPAK-4L封裝的高度集成氮化功率芯片,具有智能化電磁干擾(EMI)控制和無損電流感測功能,助力
    發表于 10-17 16:31 ?801次閱讀
    集成之巔,易用至極!<b class='flag-5'>納</b><b class='flag-5'>微</b>發布全新GaNSlim?<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>功率芯片

    半導體發布GaNSli氮化功率芯片

    近日,半導體推出了全新一代高度集成的氮化功率芯片——GaNSlim?。這款芯片憑借卓越的集成度和出色的散熱性能,在手機和筆記本電腦充電器、電視電源以及固態照明電源等多個領域展現出
    的頭像 發表于 10-17 16:02 ?442次閱讀

    氮化(GaN)的最新技術進展

    本文要點氮化是一種晶體半導體,能夠承受更高的電壓。氮化器件的開關速度更快、熱導率更高、導通電阻更低且擊穿強度更高。氮化
    的頭像 發表于 07-06 08:13 ?1041次閱讀
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>(GaN)的最新<b class='flag-5'>技術</b>進展

    聯想新品充電器搭載半導體GaNFast氮化功率芯片,革新快充體驗

    在科技日新月異的今天,充電技術正不斷取得新的突破。近日,半導體宣布其先進的GaNFast氮化功率芯片被聯想兩款全新充電器所采用,為消費
    的頭像 發表于 06-22 14:13 ?1032次閱讀

    半導體下一代GaNFast氮化功率芯片助力聯想打造全新氮化快充

    加利福尼亞州托倫斯2024年6月20日訊 — 唯一全面專注的下一代功率半導體公司及氮化和碳化硅功率芯片行業領導者——半導體(納斯達克股票代碼:NVTS)近日宣布其GaNFast
    的頭像 發表于 06-21 14:45 ?1609次閱讀

    CNBC對話CEO,探討下一代氮化和碳化硅發展

    近日,半導體CEO Gene Sheridan做客CNBC,與WORLDWIDE EXCHANGE主持人Frank Holland對話,分享了在AI數據中心所需電源功率呈指數級增長的需求下,下一代氮化
    的頭像 發表于 06-13 10:30 ?625次閱讀

    半導體將亮相PCIM 2024,展示氮化與碳化硅技術

    在電力電子領域,半導體憑借其卓越的GaNFast?氮化和GeneSiC?碳化硅功率半導體技術,已成為行業內的佼佼者。近日,該公司受邀參
    的頭像 發表于 05-30 14:43 ?659次閱讀

    半導體聯手Virtual Forest實現農業碳凈零

    半導體宣布,其先進的GaNFast?氮化功率芯片已被Virtual Forest公司采納,
    的頭像 發表于 05-06 15:32 ?474次閱讀

    太陽能光伏組件是什么?太陽能光伏組件生產流程

    太陽能光伏組件,通常稱為太陽能電池板,是太陽能發電系統中的核心部件。
    的頭像 發表于 04-25 18:21 ?2069次閱讀

    太陽能電池板與太陽能電池有什么區別

    太陽能電池板和太陽能電池是太陽能光伏系統中的兩個關鍵組成部分,它們在概念、結構和應用方面存在著明顯的區別。
    的頭像 發表于 04-16 15:55 ?2215次閱讀

    半導體下一代GaNFast?氮化技術為三星打造超快“加速充電”

    加利福尼亞州托倫斯2024年2月21日訊 — 唯一全面專注的下一代功率半導體公司及氮化和碳化硅功率芯片行業領導者——半導體(納斯達克股票代碼:NVTS)宣布其GaNFast?
    的頭像 發表于 02-22 11:42 ?841次閱讀

    太陽能發電原理及工作過程 太陽能發電原理是光電效應嗎

    太陽能是一種清潔、可再生的能源,其發電原理基于光電效應。太陽能發電是將太陽能轉換為電能的過程。本文將詳細介紹太陽能發電的原理和工作過程。 一、太陽能
    的頭像 發表于 02-20 15:52 ?4180次閱讀
    百家乐平台是最好的娱乐城| 蓝盾网上娱乐| 百家乐官网设备电子路| 大发888娱乐城 手机版| 百家乐官网透视牌靴哪里有| 南非太阳城皇宫酒店| 真人百家乐官网是真的吗| 大发888真人娱乐场游戏| 百家乐官网免费改| 博御国际| 真钱百家乐五湖四海全讯网| 吉安市| 百家乐看大路| 百家乐官网园sun811 | 真人游戏网| 博彩百家乐官网字谜总汇二丹东| 云鼎娱乐城| 百家乐园选百利宫| 百家乐官网大转轮| 大发888下载| 娱乐城百家乐技巧| 广东百家乐官网扫描分析仪| 迪威百家乐现场| 百家乐官网赌场娱乐网规则 | 太阳城娱乐正网| 百家乐平台送彩金| 海威百家乐赌博机| 百家乐玩法及技巧| 奇博国际娱乐| 保单百家乐游戏机厂家| 百家乐官网任你博娱乐平台| 菲彩娱乐| E世博百家乐的玩法技巧和规则 | 沙龙百家乐官网娱乐场开户注册| 六合彩今天开什么| 百家乐越长的路| 百家乐官网网上真钱娱乐网| 华宝娱乐城| 威尼斯人娱乐 老品牌| 百家乐赌王有哪些| 真人百家乐官网888|