碳化硅与氮化镓均属于宽禁带半导体材料,它们具有禁带宽度大、电子漂移饱和速度高、介电常数小、导电性能好的特点。随着市场对半导体器件微型化、导热性的高要求,这类材料的市场需求暴涨,适用于制作抗辐射、高频、大功率和高密度集成的电子器件。
氮化镓相比传统硅基半导体,有着比硅基半导体出色的击穿能力,更高的电子密度和电子迁移率,还有更高的工作温度。这首先体现了低损耗和高开关频率,低损耗可降低导阻带来的发热,高开关频率可减小变压器和电容的体积,有助于减小充电器的体积和重量。
新型半导体材料的研究和突破,常常导致新的技术革命和新兴产业的发展。以氮化镓为代表的第三代半导体材料,是继第一代半导体材料(以硅基半导体为代表)和第二代半导体材料(以砷化镓和磷化铟为代表)之后,在近10年发展起来的新型宽带半导体材料。
氮化镓现在是风口浪尖的材料,号称第三代半导体核心材料。最先在光的方向应用,LED搞了十多年基本把中国人在这个领域的地位确定了。飞利浦欧司朗都打算不玩了,还要卖给中国。连做mocvd的爱斯强都要卖给中国,结果让奥巴马给叫停了。
氮化镓横空出世,走红在公众视野还记得氮化镓出现在公众视野的时候吗?2020年小米10发布会雷军用了很长的篇幅介绍自己氮化镓充电头,自此一个新的充电器材料—氮化镓。雷军将氮化镓充电头与传统快充头进行对比,无…
器件功率论文,关于氮化镓器件在功率电子领域中的应用相关参考文献资料-免费论文范文.摘要:导读:本论文可用于器件功率论文范文参考下载,器件功率相关论文写作参考研究。.湘能华磊光电股份有限公司湖南郴州背景随着经济增长,人们日常活动中越来越...
目前碳化硅半导体功率器件已经在开关电源(SMPS)行业得到了广泛应用,碳化硅基的氮化镓射频器件也会在即将到来的5G射频功率放大器里大量应用。而硅基的氮化镓由于潜在的低成本因素,期望能够在功率器件领域有所突破。
华为小米都在追赶的半导体材料“风口”:氮化镓何以成为行业新宠?.最近几年,手机行业的“军备竞赛”日益激烈,每家厂商都在不断加大研发力度,希望自家产品能在性能上尽可能长时间地压倒对手,消费者几乎每隔几个月就能在新手机上看到全新的技术...
不得不说,现在市场上的充电器个头实在太大了,每回出门都要占一大部分地方,携带实在不方便,尤其是多口充电器,功率越大,体积又越大。让人非常想要一款体积比较小巧的多口充电器。而现在由于技术的快速发展,氮…
不知道你们发现没有,手机快充技术真是一天一变呀。两年前,小虎妞还可怜巴巴地用着iPhone充电器。现在改用30W快充后,我就已经心满意足了。可扭头一看安卓阵营,嚯,已经搞到了100W快充,17分钟充满一部手机,太太太夸张了。究其原因嘛,是电池技术一直没有突破。
碳化硅与氮化镓均属于宽禁带半导体材料,它们具有禁带宽度大、电子漂移饱和速度高、介电常数小、导电性能好的特点。随着市场对半导体器件微型化、导热性的高要求,这类材料的市场需求暴涨,适用于制作抗辐射、高频、大功率和高密度集成的电子器件。
氮化镓相比传统硅基半导体,有着比硅基半导体出色的击穿能力,更高的电子密度和电子迁移率,还有更高的工作温度。这首先体现了低损耗和高开关频率,低损耗可降低导阻带来的发热,高开关频率可减小变压器和电容的体积,有助于减小充电器的体积和重量。
新型半导体材料的研究和突破,常常导致新的技术革命和新兴产业的发展。以氮化镓为代表的第三代半导体材料,是继第一代半导体材料(以硅基半导体为代表)和第二代半导体材料(以砷化镓和磷化铟为代表)之后,在近10年发展起来的新型宽带半导体材料。
氮化镓现在是风口浪尖的材料,号称第三代半导体核心材料。最先在光的方向应用,LED搞了十多年基本把中国人在这个领域的地位确定了。飞利浦欧司朗都打算不玩了,还要卖给中国。连做mocvd的爱斯强都要卖给中国,结果让奥巴马给叫停了。
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