Panasonic Corporation anunció hoy que ha desarrollado el dispositivo de *1
semiconductor más pequeño de la industria, la serie “PhotoMOS” del tipo
CC ”[1], el cual logra un bajo consumo de energía y
contribuye a disminuir el tamaño de los equipos. El relé es operado con
bajo consumo de corriente y, como resultado, el tiempo de vida útil de
la batería que opera el equipo es más prolongado. Permite una operación
estable del equipo de medición, tarjetas de sondeo [2],
dispositivos portátiles, equipos de seguridad y equipos médicos.
La serie PhotoMOS tipo CC estará disponible en el mercado en mayo de
2015.
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*1:
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Como un relé de tipo semiconductor con MOS FET del lado de la salida.
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A partir del 8 de mayo de 2015, según una encuesta realizada por
Panasonic.
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Debido a la creciente densidad de los semiconductores y a una mayor
integración en el chip, los chips se están fabricando con muchas más
clavijas. Como se necesita un relé para medir la corriente y el voltaje
en cada clavija, la demanda ha ido creciendo, a fin de mantener reducido
el tamaño de los probadores de circuitos integrados, las tarjetas de
sondeo y otros equipos de medición. Mientras tanto, también resulta
imperativo minimizar el consumo de corriente para extender la vida útil
de la batería de equipos tales, como los de los dispositivos portátiles,
los equipos de seguridad y los equipos de uso médico, que son los que
incluyen una mayor cantidad de relés. Panasonic ha creado con éxito el
más pequeño de la industria, el tipo “PhotoMOS” CC *1 (1,8 ×
1,95 × 0,8 mm), el cual también tiene un bajo consumo de corriente
(0,2mA). El capacitor de exclusivas características técnicas fabricado
por Panasonic une la aislación[3] con un tamaño pequeño y un
bajo consumo de corriente. Es capaz de operar a altas temperaturas de
operación (hasta 105°C) y se lo puede utilizar en equipos diseñados para
operar en ámbitos donde hay altas temperaturas.
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Características
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1.
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El más pequeño de la industria *1.
Contribuirá a disminuir el tamaño de los equipos.
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D 1,8 × A 1,95 × A 0,8 mm: Área de montaje 46 % más pequeña que
nuestros productos anteriores*2.
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2.
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Bajo consumo de corriente. Contribuirá a
contar con equipos energéticamente más eficientes.
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Corriente de entrada, 0,2mA: Nuestro producto anterior *2,
5 mA
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3.
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Rendimiento garantizado a alta temperatura.
Contribuirá a contar con equipos que presten un rendimiento más
alto bajo temperaturas más altas.
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Temperatura de operación, –40℃ a +105℃: Nuestro producto anterior*2
,–40℃ a +85℃
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*2 Comparado con el producto anterior de Panasonic,
número de parte AQY221R2M (D 2,95 × A 2,2 × A 1,4 mm)
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Aplicaciones
Equipos de medición con factor de forma pequeño
que requieren alta densidad de montaje.
Dispositivos portátiles y
equipos operados con baterías de bajo consumo.
Equipos de medición
que requieren un buen desempeño a la hora de operar a alta temperatura.
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Explicación de las características técnicas principales
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1.
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El más pequeño de la industria *1.
Contribuirá a disminuir el tamaño de los equipos.
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Panasonic ha aplicado nuestra experiencia adquirida en relación con
la refinada tecnología de procesos para equipar nuestro “PhotoMOS”
con aislación óptica[4], pero ahora hemos implementado la
aislación unida al capacitor. Al adoptar un controlador de aislación
unido al capacitor [5] en la entrada, ha sido posible
superar los obstáculos de la reducción de tamaño que se encontraban
con la aislación óptica. Al usar el paquete más pequeño de la
industria (1,8 × 1,95 × 0,8 mm) TSON[6], ahora es posible
diseñar tarjetas de sondeo y otros equipos de medición más pequeños
y de mayor rendimiento.
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2.
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Bajo consumo de corriente. Contribuirá a
contar con equipos energéticamente más eficaces.
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El nuevo “PhotoMOS” tipo CC, de Panasonic, se caracteriza por contar
con los recientemente desarrollados y patentados controladores que
unen capacitores y aislación. Logra una operación con bajo consumo
de corriente, ahora 0,2mA, algo que nuestros modelos anteriores con
aislación óptica no podían realizar. Mayor eficacia energética que
también contribuye a una mayor vida útil de los equipos al
incorporar un menor consumo de corriente.
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3.
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Desempeño garantizado a alta temperatura.
Contribuirá a contar con equipos que presten un más alto
rendimiento bajo temperaturas más altas.
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Junto a la ya anticipada demanda creciente de dispositivos de
semiconductores para la industria automotriz, los que deben trabajar
bajo rigurosas condiciones, los usuarios desean que las tarjetas de
sondeo y otros equipos de medición sean capaces de realizar
mediciones en ámbitos a altas temperaturas. En los productos
anteriores, la tecnología de aislación óptica era una barrera a la
operación bajo condiciones de alta temperatura; no obstante, con los
especialmente desarrollados controladores que unen capacitores y
aislación, estos nuevos “PhotoMOS” garantizan la operación hasta a
105°C al tiempo que permiten el diseño de equipos con un desempeño
mejorado en relación al calor.
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Notas
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[1]
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“PhotoMOS”
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Término general para referirse a un relé del tipo semiconductor que
implementa la aislación del lado de entrada y del lado de salida
utilizando un dispositivo para controlar el ENCENDIDO/APAGADO de la
corriente. Un MOSFET (elemento de conmutación) se utiliza del lado
de la salida. PhotoMOS es un nombre comercial que pertenece a
Panasonic.
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[2]
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Tarjeta de sondeo
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Una parte eléctrica/mecánica de los equipos usados durante la
fabricación de semiconductores. Como los dispositivos han ido
incrementando su velocidad, su capacidad y se han ido tornando más
complejos, ha surgido la demanda por ofrecer un mejor desempeño y un
menor tamaño.
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[3]
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Capacitor unido a aislación
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Un relé que consta de un dispositivo semiconductor provisto de un
MOSFET en el lado de la salida y usa un controlador de circuito
impreso (que comprende un controlador impreso) del lado de la
entrada.
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[4]
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Aislación óptica
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Un relé que consta de un dispositivo semiconductor provisto de un
MOSFET (elemento de conmutación) en el lado de la salida y usa un
LED y un elemento receptor de luz del lado de la entrada.
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[5]
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Controlador capacitor unido a aislación
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Se refiere al elemento de aislación de entrada que comprende un
capacitor de aislación y los circuitos periféricos realizados
aplicando una tecnología exclusiva. Esto permite la reducción de
tamaño de los dispositivos, la reducción del consumo de corriente y
un mejoramiento del rendimiento bajo altas temperaturas comparado
con el producto anterior que usaba un LED para aislación óptica.
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[6]
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TSON
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Tipo de paquete exclusivo de Panasonic: forma abreviada de las
siglas en inglés para referirse a “Empaque de esquema pequeño
delgado sin plomo” (“Thin Small Outline No lead”).
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Preguntas sobre productos
http://www3.panasonic.biz/ac/e/control/relay/photomos/cc/cc1a_aqy2c_r_cr/index.jsp
Preguntas sobre la compañía AIS
http://www.panasonic.com/global/corporate/ais.html
Sobre Panasonic
Panasonic
Corporation es un líder mundial en el desarrollo de diversas tecnologías
electrónicas y soluciones para clientes provenientes de las industrias
electrónicas, inmobiliaria, automotriz, soluciones empresariales y
dispositivos industriales en general. Desde su fundación en 1918, la
compañía se ha expandido globalmente y, en la actualidad, opera 468
empresas subsidiarias y 94 empresas asociadas en todo el mundo,
registrando ventas netas consolidadas por 7.715 trillones de yenes para
el año finalizado el 31 de marzo de 2014. Comprometida con la búsqueda
de nuevos valores a través de la innovación en todas las líneas
divisionales, la compañía utiliza su tecnología propia para crear un
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sobre Panasonic, visite: http://www.panasonic.com/global
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