Zusammenarbeit

Partnerschaften für Forschung, Entwicklung und Technologietransfer – von gemeinsamen Projekten bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen.

Über SAL

Einblicke in Mission, Werte und Forschungsaktivitäten sowie den Beitrag von SAL zur europäischen Innovationslandschaft.

System-Level Integration Technologies

Forschungsschwerpunkte

Der Schwerpunkt der Research Unit „System-Level Integration Technologies“ liegt auf der zunehmenden Integration von Leistungselektronikmodulen und -systemen, der hochgenauen Charakterisierung und Modellierung von Leistungselektronikkomponenten sowie auf optimierten und äußerst kompakten integrierten Leistungswandlersystemen mit erweiterten Funktionen (z. B. Prognose, Diagnose, erweiterte Messungen, Parameterschätzung, Gate-Ansteuerung und Zustandsüberwachung). Die Integration erweiterter Funktionen und „Intelligenz“, ermöglicht durch Ansätze des maschinellen Lernens, ist eine neue Entwicklungsrichtung hin zur Digitalisierung von Leistungselektroniksystemen.

Forschungskompetenzen

  • Eine hochpräzise multiphysikalische Komponentenmodellierung – basierend auf experimentellen Charakterisierungen und Messdaten – ermöglicht die gezielte Optimierung von Systemen hinsichtlich hoher Leistungsdichte und erweiterter Funktionalität.
  • Präzise multiphysikalische Modellierung von Materialien, Komponenten und Subsystemen, die von Herstellern oft nicht vollständig spezifiziert sind – etwa in Bezug auf Packaging-Details, thermisches Verhalten, Hochfrequenzeffekte und parasitäre Einflüsse
  • Verbesserte Auslegung und Simulation von leistungselektronischen Komponenten und Systemen zur Optimierung funktionaler, mechanischer und thermischer Eigenschaften – insbesondere im Hinblick auf 3D-Integration, Komponenten-Einbettung und maximale Leistungsdichte
  • Erhöhte Zuverlässigkeit durch die Integration detaillierter Komponentenmodelle sowie intelligenter und erweiterter Systemfunktionen
  • Entwicklung und Optimierung von leistungselektronischen Modulen und Systemen auf Systemebene – über den Stand der Technik hinaus, z. B. durch multidisziplinären Systementwurf, multiphysikalische Simulationen, 3D-Integration, innovative Kühlkonzepte, Integration aktiver und passiver Komponenten sowie fortschrittliche Gate-Ansteuerungs- und Diagnosefunktionen

Anwendungen

Entwick­lung von gesputterten PZT-Dünnschichten für Piezo-Aktua­toren

Entwick­lung von gesputterten Nitridpiezo­ elek­trichen Schichten

Entwick­lung und Verbes­se­rung von Layer Stacks

Entwick­lung von opti­ schen Dünn- schichten und Layer Stacks

Projekte

InnoTract

Durch die Kombi­na­tion von einstu­figen Bord­la­de­ge­räten, inte­grierten DC/​DC-Wand­lern und T-Typ-Antriebs­wech­sel­rich­tern bietet InnoTract eine bran­chen­füh­rende Leis­tungs­dichte, die auf modernsten Wide-Bandgap-Schalt­ele­menten und AlN-Substraten basiert. Diese fort­schritt­liche Inte­gra­tion ist auf über­ra­gende ther­mi­sche Leis­tung ausge­legt und gewähr­leistet kompakte Zuver­läs­sig­keit, während gleich­zeitig ein strenger, ökolo­gisch moti­vierter „Cradle-to-Grave“-Ansatz für einen wirk­lich nach­hal­tigen Elek­tro­ver­kehr verfolgt wird….

DC Micro­grid

Das Forschungs­zen­trum Silicon Austria Labs (SAL) treibt in Zusam­men­ar­beit mit 11 inter­na­tio­nalen Part­nern aus Wissen­schaft und Indus­trie inno­va­tive Gleich­strom­tech­no­lo­gien und Gleich­strom­netze voran. Das Projekt DC-Micro­Grid zielt darauf ab, die Ener­gie­wende in der Indus­trie zu beschleu­nigen und effi­zi­en­tere, nach­hal­ti­gere und flexi­blere Ener­gie­sys­teme zu ermög­li­chen….

Tiny Power Box 2

Im Projekt „Tiny Power Box 2“ liegt der Fokus, wie schon im Vorgän­ger­pro­jekt „Tiny Power Box 1“, auf einer noch­ma­ligen Stei­ge­rung der Leis­tungs­dichte von Lade­ge­räten für E-Autos, soge­nannten on-board charger. Das erneute Ziel ist es, das Gewicht und die Baugröße weiter zu redu­zieren. Mit neuesten Halb­lei­ter­tech­no­lo­gien & opti­mierter Topo­logie sowie gezielter thermo-mecha­ni­scher Opti­mie­rung soll der neue on-board charger einem indus­tria­li­sier­baren Proto­typen noch näher­kommen….

Charakterisierung – der Schlüssel zu leistungsstarker und zuverlässiger Leistungselektronik

Hohe Leistungsdichte. Hohe Frequenz. Hohe Temperaturen. Moderne SiC- und GaN-Bauelemente entfalten ihr volles Potenzial nur, wenn ihr Verhalten unter realen Bedingungen genau verstanden wird. Mit präziser Charakterisierung analysiert SAL elektrische, thermische und materialbezogene Eigenschaften und unterstützt so die gezielte Optimierung von Leistung, Zuverlässigkeit und Systemintegration.

Kontakt

Business Development
DI Daniele Rossio
Business Development Power Electronics
Graz
Head of Research Unit
Dr. Chris­tian Mentin
Head of Re­search Unit System-Level Inte­gra­tion Tech­no­lo­gies
Villach

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