轉(zhuǎn)變,不少專注GaN器件的Fabless公司正在 有著越來越大的影響力。 ? 器件設(shè)計 GaN器件設(shè)計根據(jù)類型我們可以分為三個部分,分別是:射頻、功率和光電子,這次主要關(guān)注的是射頻以及功率方面的應(yīng)用。 ? ? GaN射頻器件設(shè)計 GaN射頻器件主要可以分為三種:大
2022-07-18 01:59:45
4002 硅MOSFET功率晶體管多年來一直是電源設(shè)計的支柱。雖然它們?nèi)匀槐粡V泛使用,但是在一些新設(shè)計中,氮化鎵(GaN)晶體管正在逐漸替代MOSFET。GaN技術(shù)的最新發(fā)展,以及改進(jìn)的GaN器件和驅(qū)動器電路
2017-05-03 10:41:53
效率耐高溫,允許使用較小的散熱器高度集成,允許在芯片上集成GaN HEMT(與硅材料不同)較少BOM材料,簡化設(shè)計方案,在電機(jī)驅(qū)動方案中GaN HEMT可以處理各種電流,而不需要IGBT所需的反向二極管
2019-07-16 00:27:49
GaN在單片功率集成電路中的工業(yè)應(yīng)用日趨成熟
2023-06-25 10:19:10
我想大多數(shù)聽眾都已經(jīng)了解了GaN在開關(guān)速度方面的優(yōu)勢,及能從這些設(shè)備中獲得的利益??s小功率級極具吸引力,而更高的帶寬則更是錦上添花。電力工程師已考慮在正在開發(fā)的解決方案中使用GaN這一材料。既然如此
2022-11-16 08:05:34
`由于NSA 5G NR中納入了新的6GHz以下頻段,因此需要新的射頻硬件支持這些以前從未用于移動無線的新頻率,尤其n77、n78及n79。雖然NSA 5G NR中尚未確定,但5G將最終支持
2019-03-14 13:56:39
所示),以證明GaN用于硬開關(guān)時完全合格。我們還在實際工作條件下運行部件,以確定并修復(fù)新發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場故障機(jī)制。這使我們能證明GaN在電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用中是可靠的。圖1:符合JEDEC標(biāo)準(zhǔn)的測試工具適用于感應(yīng)開關(guān)
2018-09-10 14:48:19
。碳化硅與Si相比,SiC具有: 1.導(dǎo)通電阻降低兩個數(shù)量級2.電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中的功率損耗較少3.更高的熱導(dǎo)率和更高的溫度工作能力4.由于其物理特性固有的材料優(yōu)勢而提高了性能 SiC在600 V和更高
2022-08-12 09:42:07
。GaN器件尤其在高頻高功率的應(yīng)用領(lǐng)域體現(xiàn)了其獨特的優(yōu)勢,其中,針對GaN功率器件的性能特點,該器件可被用于適配器、DC-DC轉(zhuǎn)換、無線充電、激光雷達(dá)等應(yīng)用場合。
圖1 半導(dǎo)體材料特性對比
傳統(tǒng)的D類
2023-06-25 15:59:21
控制非??扇?。GaN可在無需支付后續(xù)費用的情況下增大開關(guān)頻率。利用這一優(yōu)點,可以在功率級中縮小無源元件尺寸,并加快瞬變響應(yīng)速度。但是,要對這些較高頻率進(jìn)行所需的控制,控制電路速度必須更快。例如,采樣
2018-08-30 15:05:41
”就是把手機(jī)收起來的意思;最后,我們終于可以起飛了。我們的行業(yè)發(fā)言人已經(jīng)宣布,“GaN已經(jīng)為黃金時間做好了準(zhǔn)備。”這個聲明似乎預(yù)示著GaN已經(jīng)為廣泛使用做好準(zhǔn)備,或者說在大量的應(yīng)用中,已經(jīng)可以使用GaN
2018-09-06 15:31:50
— 價格和效率抑制了增長在上世紀(jì)70 年代早期,磁控管首先在微波爐中進(jìn)入了廣泛的商業(yè)應(yīng)用,但整個射頻能量市場的發(fā)展相對還比較緩慢。如今,已經(jīng)有了各種各樣的應(yīng)用,包括在工業(yè)和消費的烹飪、干燥、照明
2017-04-05 10:50:35
固態(tài)子系統(tǒng)在這種微波爐的應(yīng)用中,其固態(tài)射頻發(fā)生器這種子系統(tǒng)應(yīng)包括以下組成單元︰處于單片機(jī)同一位置的小信號發(fā)生器附有熱沉的大功率放大器功率電源此系統(tǒng)的框圖如上圖所示?!?b class="flag-6" style="color: red">射頻輸出”通過 RF 發(fā)射頭進(jìn)入
2017-04-06 16:50:08
本帖最后由 刺客508 于 2017-4-18 15:03 編輯
可靠性和成本效益比較長的工作壽命在烹飪和加熱應(yīng)用中,射頻功率晶體管具有比磁控管長得多的工作壽命。磁控管典型的總工作壽命一般為
2017-04-17 18:19:05
的80%。除了在常規(guī)波爐中應(yīng)用以外,這種射頻能量器件所具有的緊湊外形尺寸,將會產(chǎn)生大量創(chuàng)新應(yīng)用的機(jī)遇。例如在亞洲,電飯煲具有無處不在需求,固體器件可以應(yīng)用于較小外形尺寸的新型桌上型炊具中,其他具有創(chuàng)新性理念的應(yīng)用還包括有車內(nèi)使用的迷你型微波爐,或徒步旅行者和游客使用的緊湊型炊具等。
2017-04-18 15:02:44
效率、緊湊尺寸和可靠性等方面取得恰當(dāng)?shù)钠胶猓?b class="flag-6" style="color: red">在價格上能與 LDMOS器件相媲美,才能進(jìn)入到主流的市場應(yīng)用中。固態(tài)器件的優(yōu)勢MACOM公司的硅上GaN 技術(shù)是所有這些射頻能量應(yīng)用的理想選擇,它能
2017-05-01 15:47:21
— 烹飪應(yīng)用中的射頻能量當(dāng)今射頻能量的最大潛在市場之一是在烹飪和加熱方面的應(yīng)用。現(xiàn)在全球每年微波爐的制造產(chǎn)量遠(yuǎn)超 7000 萬臺,從低成本的消費類產(chǎn)品到高端的專業(yè)和工業(yè)加熱爐,它的產(chǎn)品類型跨度很廣
2017-04-05 10:56:33
上要優(yōu)于傳統(tǒng)的磁控管,包括在烹調(diào)過程中能對爐內(nèi)的射頻功率電平和射頻能量投射方向進(jìn)行更高的精度的控制。而今的微波爐對其功率電平或射頻能量的投射方向缺乏必要的有效控制能力,這將導(dǎo)致產(chǎn)生過度加熱部位和過度烹飪的結(jié)果。那么大家知道GaN是如何轉(zhuǎn)換射頻能量的?如何在烹飪中的應(yīng)用的嗎?
2019-07-31 06:04:54
1Ω下拉電阻關(guān)閉低管GaN FET進(jìn)行仿真,圖4中這個效應(yīng)的出現(xiàn)時間為9.97μs,其中柵極環(huán)路電感變化范圍介于2nH到10nH之間。在10nH的情況下,低管VGS在負(fù)柵極偏置以下產(chǎn)生12V振鈴。這就
2018-08-30 15:28:30
的氮化鎵(GaN)直流/直流解決方案去除了中間母線直流/直流轉(zhuǎn)換級,設(shè)計師可以在單級中將48V電壓降至更低的輸出電壓。去除中間母線直流/直流轉(zhuǎn)換器使得功率密度和系統(tǒng)成本顯著增加,同時提高了可靠性。與硅
2019-07-29 04:45:02
異步起動永磁同步電動機(jī)是怎樣實現(xiàn)自起動的?并網(wǎng)運行的同步發(fā)電機(jī)是怎樣調(diào)節(jié)無功功率的?在同步電機(jī)中怎樣才能實現(xiàn)機(jī)電能量轉(zhuǎn)換呢?
2021-10-22 09:08:53
`網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施與反導(dǎo)雷達(dá)等領(lǐng)域都要求使用高性能高功率密度的射頻器件,這使得市場對于射頻氮化鎵(GaN)器件的需求不斷升溫。舉個例子,現(xiàn)在的無線基站里面,已經(jīng)開始用氮化鎵器件取代硅基射頻器件,在
2016-08-30 16:39:28
能量采集是實現(xiàn)低功耗電子器件(如無線傳感器)長期免維護(hù)工作的一項關(guān)鍵技術(shù)。通過捕獲環(huán)境中的多余能量(如照明、溫差、振動和無線電波(射頻能量)),完全可以讓低功耗電子器件正常工作。在這些微功率能源中
2019-07-04 08:02:48
Zhang則表示:“與之前的半導(dǎo)體工藝相比,GaN的優(yōu)勢在更高的功率密度及更高的截止頻率。在5G高集成的Massive MIMO應(yīng)用中,它可實現(xiàn)高集成化的解決方案,如模塊化射頻前端器件。在毫米波應(yīng)用上,GaN
2019-12-20 16:51:12
(包括射頻)用于生物治療的理論基礎(chǔ)。到目前為止,醫(yī)用射頻已有近 80 年的歷史, 但射頻在美容整形醫(yī)學(xué)中的應(yīng)用是本世紀(jì)的事情。1 射頻的作用機(jī)制1.1 射頻物理作用射頻設(shè)備的分類主要是根據(jù)電極的幾何
2021-12-22 14:58:32
`現(xiàn)在的原件在進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換的時候通常伴隨著非??上У?b class="flag-6" style="color: red">能量損失,能不能對現(xiàn)有的原件進(jìn)行行而有效地革新,從而達(dá)到節(jié)能高效的目的`
2012-07-31 16:15:23
的系統(tǒng)。所有這些任務(wù)都必須在極低的電源功率條件下實現(xiàn),以便系統(tǒng)能夠采用小型采集器或傳感器。這些功能高度集成在DC-DC轉(zhuǎn)換器中,有助于降低這類任務(wù)所需的電能。圖1中的系統(tǒng)顯示了一個用于無線環(huán)境傳感器
2018-11-01 10:44:36
硬件和軟件套件有助加快并簡化固態(tài)射頻系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)優(yōu)化后可供烹飪、照明、工業(yè)加熱/烘干、醫(yī)療/制藥和汽車點火系統(tǒng)的商業(yè)制造商使用系統(tǒng)設(shè)計人員能夠以LDMOS的價格充分利用硅基氮化鎵性能的優(yōu)勢在IMS現(xiàn)場
2017-08-03 10:11:14
用于無線基礎(chǔ)設(shè)施的半導(dǎo)體技術(shù)正在經(jīng)歷一場重大的變革,特別是功率放大器(PA)市場。橫向擴(kuò)散金屬氧化物半導(dǎo)體(LDMOS)晶體管在功率放大器領(lǐng)域幾十年來的主導(dǎo)地位正在被氮化鎵(GaN)撼動,這將對無線
2017-08-30 10:51:37
具有旁路模式的NCP6361降壓轉(zhuǎn)換器在射頻功率放大器中的典型應(yīng)用。 NCP6361是一款PWM同步降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,針對由單節(jié)鋰電池供電的3G / 4G無線系統(tǒng)(移動/智能手機(jī),平板電腦......)中使用的射頻功率放大器(PA)進(jìn)行了優(yōu)化。離子電池
2020-05-29 07:32:06
基于碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)等寬帶隙(WBG)半導(dǎo)體的新型高效率、超快速功率轉(zhuǎn)換器已經(jīng)開始在各種創(chuàng)新市場和應(yīng)用領(lǐng)域攻城略地——這類應(yīng)用包括太陽能光伏逆變器、能源存儲、車輛電氣化(如充電器
2019-07-31 06:16:52
基于SiC/GaN的新一代高密度功率轉(zhuǎn)換器SiC/GaN具有的優(yōu)勢
2021-03-10 08:26:03
TGS2353-2-SM射頻開關(guān)產(chǎn)品介紹TGS2353-2-SM報價TGS2353-2-SM代理TGS2353-2-SM咨詢熱線TGS2353-2-SM現(xiàn)貨,王先生*** 深圳市首質(zhì)誠科技有限公司
2018-06-27 14:31:19
的地方找到用武之地。因為它能夠在保持或提升效率的同時,使電源更小巧。目前,GaN正被設(shè)計用于電子電源中,電子電源將電力在交流和直流形式間進(jìn)行轉(zhuǎn)換,改變電壓電平,并執(zhí)行一定的功能來確保潔凈電能的可用性
2018-09-11 14:04:25
設(shè)計的生態(tài)系統(tǒng)。GaN將在電源密集的地方找到用武之地。因為它能夠在保持或提升效率的同時,使電源更小巧。目前,GaN正被設(shè)計用于電子電源中,電子電源將電力在交流和直流形式間進(jìn)行轉(zhuǎn)換,改變電壓電平,并執(zhí)行一定的功能
2018-09-10 15:02:53
IDC機(jī)房的能耗大戶是服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲器等數(shù)據(jù)處理設(shè)備,數(shù)據(jù)設(shè)備的用電量大,就需要更多的UPS電源來供電,UPS電源在電能轉(zhuǎn)換中需耗費一定的能量,電能在傳遞分配中也有損失。在滿足業(yè)務(wù)需求...
2021-12-28 07:06:08
認(rèn)為,畢竟,GaN比一般材料有高10倍的功率密度,而且有更高的工作電壓(減少了阻抗變換損耗),更高的效率并且能夠在高頻高帶寬下大功率射頻輸出,這就是GaN,無論是在硅基、碳化硅襯底甚至是金剛石襯底的每個應(yīng)用都表現(xiàn)出色!帥呆了!至少現(xiàn)在看是這樣,讓我們回顧下不同襯底風(fēng)格的GaN之間有什么區(qū)別?
2019-07-31 07:54:41
方形,通過兩個晶格常數(shù)(圖中標(biāo)記為a 和c)來表征。GaN 晶體結(jié)構(gòu)在半導(dǎo)體領(lǐng)域,GaN 通常是高溫下(約為1,100°C)在異質(zhì)基板(射頻應(yīng)用中為碳化硅[SiC],電源電子應(yīng)用中為硅[Si])上通過
2019-08-01 07:24:28
氮化鎵(GaN)的重要性日益凸顯,增加。因為它與傳統(tǒng)的硅技術(shù)相比,不僅性能優(yōu)異,應(yīng)用范圍廣泛,而且還能有效減少能量損耗和空間的占用。在一些研發(fā)和應(yīng)用中,傳統(tǒng)硅器件在能量轉(zhuǎn)換方面,已經(jīng)達(dá)到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
法,使用氨而不是更常見的氮來減少氮化鎵晶體管在高溫退火過程中的表面損傷(見圖4)。我們通過優(yōu)化離子能量、劑量、活化退火熱預(yù)算和金屬退火后熱預(yù)算,實現(xiàn)了注入?yún)^(qū)在良好歐姆接觸和方阻方面都有優(yōu)良的結(jié)果(見表2
2020-11-27 16:30:52
什么是GaN?如何面對GaN在測試方面的挑戰(zhàn)?
2021-05-06 07:52:03
元件來適應(yīng)略微增加的開關(guān)頻率,但由于無功能量循環(huán)而增加傳導(dǎo)損耗[2]。因此,開關(guān)模式電源一直是向更高效率和高功率密度設(shè)計演進(jìn)的關(guān)鍵驅(qū)動力?! 』?SiC 和 GaN 的功率半導(dǎo)體器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
漏感能量損耗,限制了QR反激式轉(zhuǎn)換器的最大開關(guān)頻率,從而限制了功率密度。在QR反激式轉(zhuǎn)換器中采用GaN HEMT和平面變壓器,有助于提高開關(guān)頻率和功率密度。然而,為了在超薄充電器和適配器設(shè)計中實現(xiàn)更高
2022-04-12 11:07:51
漏感能量損耗,限制了QR反激式轉(zhuǎn)換器的最大開關(guān)頻率,從而限制了功率密度。在QR反激式轉(zhuǎn)換器中采用GaN HEMT和平面變壓器,有助于提高開關(guān)頻率和功率密度。然而,為了在超薄充電器和適配器設(shè)計中實現(xiàn)更高
2022-06-14 10:14:18
的對稱布局也很重要,這樣才能平衡相電流,并將由于柵極驅(qū)動延遲、開關(guān)轉(zhuǎn)換速度、過沖或其他參數(shù)不匹配而導(dǎo)致的任何影響降至最低。使用GaN功率器件進(jìn)行設(shè)計時,內(nèi)部垂直環(huán)路[2]方法是將去耦電容放置在FET附近
2023-02-21 15:57:35
小時,磁控管微波的壽命非常有限。射頻晶體管產(chǎn)生的能量場受控制、高精度,對控制器的反應(yīng)非常敏感,從而實現(xiàn)最佳和精確的使用和分配。通過使用RF能量代替磁控管,即可在微波爐中實現(xiàn)固態(tài)、高度可控的烹飪,微波爐內(nèi)
2018-08-21 10:57:30
對磁控管是個很好地補(bǔ)充和優(yōu)化。通過使用RF能量代替磁控管,我們可以在微波爐中實現(xiàn)固態(tài)、高度可控的烹飪。微波爐內(nèi)的旋轉(zhuǎn)盤不需要均勻分配熱量。相反,微波爐可以通過程序設(shè)定以不同能量的特定區(qū)域,最終產(chǎn)生更徹底
2018-08-06 10:44:39
和電機(jī)控制中。他們的接受度和可信度正在逐漸提高。(請注意,基于GaN的射頻功放或功放也取得了很大的成功,但與GaN器件具有不同的應(yīng)用場合,超出了本文的范圍。)本文探討了GaN器件的潛力,GaN和MOSFET器件的不同,GaN驅(qū)動器件成功的關(guān)鍵并介紹了減小柵極驅(qū)動環(huán)耦合噪聲技術(shù)。
2019-06-21 08:27:30
GaN PA 設(shè)計?)后,了解I-V 曲線(亦稱為電流-電壓特性曲線)是一個很好的起點。本篇文章探討I-V 曲線的重要性,及其在非線性GaN 模型(如Modelithics Qorvo GaN 庫里的模型)中的表示如何精確高效的完成GaN PA中的I-V曲線設(shè)計?
2019-07-31 06:44:26
在本設(shè)計中,設(shè)計了一種新型的應(yīng)用pin diodes的射頻開關(guān)轉(zhuǎn)換電路,實現(xiàn)的功能是4路RF輸入信號選擇其中任意2路RF信號輸出。
2021-06-04 06:55:00
因為很多潛在的器件退化是與高頻開關(guān)和電場相關(guān)的。圖2是一個簡單開關(guān)電路,這個電路中給出了一種在SOA右上象限內(nèi)實現(xiàn)循環(huán)電流,并對器件施加應(yīng)力的方法。圖2.電感硬開關(guān)測試電路寬帶隙GaN是一種寬帶隙材料
2019-07-12 12:56:17
氮化鎵技術(shù)非常適合4.5G或5G系統(tǒng),因為頻率越高,氮化鎵的優(yōu)勢越明顯。那對于手機(jī)來說射頻GaN技術(shù)還需解決哪些難題呢?
2019-07-31 06:53:15
如圖所示,其中Vref=2Vcm,由1轉(zhuǎn)換到2的開關(guān)功耗求出是-0.5Vref^2*C,開關(guān)轉(zhuǎn)換不消耗能量反而產(chǎn)生能量,求大神指導(dǎo)?。∥野凑?b class="flag-6" style="color: red">能量公式也算出了負(fù)的能量,相當(dāng)于給電壓源充電。是不是可以
2021-06-24 07:29:39
氮化鎵(GaN)和射頻(RF)能量應(yīng)用為工業(yè)市場帶來重大變革。以前分享過氮化鎵如何改變烹飪、等離子體照明和醫(yī)療過程,接下來在日常生活中的射頻能量系列中分享下氮化鎵如何用于工業(yè)加熱和干燥。從工業(yè)角度
2018-01-18 10:56:28
我們在“日常生活中的微波射頻能量”系列此前的技術(shù)知識分享中有提到氮化鎵(GaN)技術(shù)在固態(tài)烹飪和等離子照明應(yīng)用中的諸多優(yōu)勢以及普遍認(rèn)為的氮化鎵將對商業(yè)和工業(yè)市場產(chǎn)生變革的影響。在談?wù)撏黄菩缘陌雽?dǎo)體
2017-12-27 10:48:11
固態(tài)等離子燈由微波射頻能量供電,等離子體照明通常也稱為發(fā)光等離子體(LEP),正快速發(fā)展成為主流技術(shù),即將取代眾多應(yīng)用中的LED和高壓氣體放電(HID)照明,在這些應(yīng)用中,等離子照明的性能優(yōu)于傳統(tǒng)
2018-02-07 10:15:47
氮化鎵驅(qū)動的射頻能量不僅提供更高的效率和更長的使用壽命,還可實現(xiàn)可控的能量。由射頻能量供電的超高精度燈泡能夠適應(yīng)時間變化或者過往行人或車輛的運動,并相應(yīng)地轉(zhuǎn)換發(fā)出的光。利用射頻能量,電力將不再浪費在
2017-12-14 10:24:22
微波射頻在生活中的應(yīng)用有哪些方面? 1.網(wǎng)絡(luò)通信,信號覆蓋以及信息溝通?! ?b class="flag-6" style="color: red">2.微波射頻能產(chǎn)生均勻的能量,也用于烹飪或者加熱食物 3.因為微波射頻產(chǎn)生的能量可控,可用于穩(wěn)定照明。 4.在人體健康方面也有相關(guān)應(yīng)用。
2022-03-30 13:51:57
熱應(yīng)用。固態(tài)射頻晶體管能夠產(chǎn)生超精確、可控且響應(yīng)迅速的能量場,使射頻能量能夠精確、合理地分布,從而按照精確規(guī)范將食物加熱到理想狀態(tài)。例如,在小分量的典型烹飪食譜中,MACOM的硅基氮化鎵300W晶體管可在
2017-11-15 10:08:05
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),目前已得到了廣泛應(yīng)用。但是采用傳統(tǒng)供電模式的傳感器節(jié)點一旦電池耗盡需要重新更換電池,如果傳感器節(jié)點大量分布,人工更換電池所需的工作將不容忽視。隨著超低功耗芯片技術(shù)的越發(fā)成熟,收集周圍環(huán)境中的無線射頻能量提供電能成為一種有效可行的新型能源供應(yīng)模式。
2019-08-13 06:53:48
很少的能量。其余部分則以熱量的形式消散或被其他物質(zhì)吸收。收集射頻能量需要一個天線。在射頻能量收集系統(tǒng)中,天線(作為接收器)攔截經(jīng)過的電磁波,并將其轉(zhuǎn)換成電信號。典型的天線可以模擬為交流電壓源串聯(lián)阻抗,如圖
2022-04-29 17:11:19
。 當(dāng)我們提到射頻收獲時,我們并沒有提到專門為無線設(shè)備供電而設(shè)計的能源。相反,我們談?wù)摰氖俏覀兛梢詮墓卜?wù)中收集到的能量。在城市和人口密集地區(qū),有大量的射頻源,如廣播電臺和電視臺、移動電話基站和無線網(wǎng)絡(luò)
2021-12-28 09:53:09
描述這個教學(xué)演示了一個原型,它通過天線收集周圍環(huán)境的射頻輻射來收集能量。該電路放置在 Wi-Fi、手機(jī)等射頻發(fā)射源附近時,會從周圍收集射頻能量并將其轉(zhuǎn)換為直流電荷,存儲在超級電容器中,然后用于低壓應(yīng)用。
2022-08-31 06:13:08
,需要多久獲取一次讀數(shù)? 或者,再考慮兩個更重要的問題:數(shù)據(jù)包會有多大?傳送數(shù)據(jù)包需要多少功率? 這是由于在系統(tǒng)用于單次傳感器讀數(shù)和數(shù)據(jù)包傳送上所耗的能量中,收發(fā)器的能耗約占 50%。 有若干因素會
2016-02-23 15:09:39
本征二維電子氣層(2-DEG),使該器件在零柵極-漏端電壓下導(dǎo)電。出于安全原因,沒有偏置電源時,必須關(guān)閉開關(guān)電源中使用的電源器件,以將輸入與輸出斷開。為模擬增強(qiáng)模式器件,將低壓MOSFET與GaN源端
2023-02-14 15:06:51
應(yīng)用市場,GaN器件的市場份額將逐漸提高。長期來看,在宏基站和回傳領(lǐng)域,憑借高頻高功率的性能優(yōu)勢,GaN將逐漸取代LDMOS和GaAs從而占據(jù)主導(dǎo)位置;在射頻能量領(lǐng)域,LDMOS憑借高功率低成本優(yōu)勢
2019-04-13 22:28:48
的關(guān)鍵所在。這也是GaN材料最明顯優(yōu)勢所在。可以看到,表格中GaN的電子遷移率并不高,為什么稱之為高電子遷移率晶體管呢?原因在于GaN&AlGaN因為材料特性在界面感應(yīng)形成的二維電子氣(2
2021-12-01 13:33:21
本帖最后由 348081236 于 2016-3-2 17:25 編輯
從安全到工業(yè)控制,無線傳感器被部署在各種應(yīng)用中,因為它們可以很容易地由電池供電。這是好消息。壞消息是,這些電池必須定期
2016-03-02 17:11:56
未轉(zhuǎn)換為射頻輸出功率的直流加載電源將作為熱量耗散(除非晶體管的效率為100%)?!?因此,GaN 晶體管變得非常熱,熱管理成為重要的設(shè)計考慮因素。幸運的是,碳化硅基氮化鎵(GaN on SiC) 能夠
2018-08-04 14:55:07
負(fù)載配置對進(jìn)入射頻管熱絲脈沖能量的影響:大功率高壓脈沖變壓器次級雙繞組燈絲饋電時,兩繞組平衡不良及負(fù)載不對稱配置可能引起脈沖能量嚴(yán)重進(jìn)入射頻管熱絲。
2009-10-29 14:29:09
14 ,以將基于氮化鎵的射頻能量源融合到烹飪、照明、工業(yè)加熱/烘干、醫(yī)療/制藥和汽車點火系統(tǒng)等各種應(yīng)用之中。商業(yè)OEM將固態(tài)射頻能量作為高效、精確的能源,可使未來幾代產(chǎn)品實現(xiàn)全新的性能水平和承受能力。
2017-06-12 15:58:57
1001 在上世紀(jì)70 年代早期,磁控管首先在微波爐中進(jìn)入了廣泛的商業(yè)應(yīng)用,但整個射頻能量市場的發(fā)展相對還比較緩慢。如今,已經(jīng)有了各種各樣的應(yīng)用,包括在工業(yè)和消費的烹飪、干燥、照明、醫(yī)療和汽車等方面的射頻能量應(yīng)用。
2019-03-07 10:48:39
456 鎵(Ga)是一種化學(xué)元素,原子序數(shù)為31。鎵在自然界中不存在游離態(tài),而是鋅和鋁生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品。 GaN 化合物由鎵原子和氮原子排列構(gòu)成,最常見的是纖鋅礦晶體結(jié)構(gòu)。GaN-on-SiC在射頻
2017-11-22 10:41:02
8545 能量采集是實現(xiàn)低功耗電子器件(如無線傳感器)長期免維護(hù)工作的一項關(guān)鍵技術(shù)。通過捕獲環(huán)境中的多余能量(如照明、溫差、振動和無線電波(射頻能量)),完全可以讓低功耗電子器件正常工作。在這些微功率能源
2017-11-24 10:14:31
7533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F4/wKgZomUMQXSABDVrAABLCHKhTy4498.png)
飛思卡爾半導(dǎo)體(NYSE: FSL)日前推出了其顛覆性的創(chuàng)新設(shè)備概念,利用固態(tài)射頻(RF)技術(shù)開展烹飪革命。飛思卡爾與全球產(chǎn)品戰(zhàn)略與設(shè)計公司frog通力合作推出了該突破性的概念證明,將幫助人們在家毫不費力或無需準(zhǔn)備便可享受到新鮮、美味的菜肴。
2018-05-11 10:50:00
1044 半導(dǎo)體RF能量讓烹飪電器制造商有機(jī)會打造差異化的烹飪電器產(chǎn)品。結(jié)合新興餐飲服務(wù),這些電器可以為消費者提供更好的便捷性,同時提供一致的烹飪效果。本次會議將介紹半導(dǎo)體RF烹飪的關(guān)鍵技術(shù)、優(yōu)勢及其如何結(jié)合IoT技術(shù)來提供更大差異化優(yōu)勢。
2018-06-28 18:45:00
2935 固態(tài)RF功率器件可以實現(xiàn)烹飪產(chǎn)品的功率調(diào)節(jié)和高能效。這需要設(shè)計師對尺寸、成本和性能作綜合考慮。本次會議將介紹恩智浦推出的一款可擴(kuò)展功率模塊,它可快速的集成到烹飪產(chǎn)品中,簡化系統(tǒng)設(shè)計,實現(xiàn)產(chǎn)品的功率擴(kuò)展。
2018-06-28 18:43:00
3506 半導(dǎo)體RF能量讓烹飪電器制造商有機(jī)會打造差異化的烹飪電器產(chǎn)品。結(jié)合新興餐飲服務(wù),這些電器可以為消費者提供更好的便捷性,同時提供一致的烹飪效果。本次會議將介紹半導(dǎo)體RF烹飪的關(guān)鍵技術(shù)、優(yōu)勢及其如何結(jié)合IoT技術(shù)來提供更大差異化優(yōu)勢。
2018-06-28 10:47:00
2898 在現(xiàn)今人工智能的時代,智能、連接、可編程的烹飪設(shè)備即將上市,利用有關(guān)電器的數(shù)字化為消費者提供便利性的烹飪優(yōu)勢。而RF無線射頻應(yīng)用在烹飪領(lǐng)域,意味著“吃貨”的春天已經(jīng)來了。
2018-08-31 17:46:00
1265 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/56/o4YBAFuJB6WAJ17iAACMjftXJiQ250.png)
典型的GaN射頻器件的加工工藝主要包括如下環(huán)節(jié):外延生長-器件隔離-歐姆接觸(制作源極、漏極)-氮化物鈍化-柵極制作-場板制作-襯底減薄-襯底通孔等環(huán)節(jié)。
2018-10-26 17:33:06
10616 當(dāng)今射頻能量的最大潛在市場之一是在烹飪和加熱方面的應(yīng)用?,F(xiàn)在全球每年微波爐的制造產(chǎn)量遠(yuǎn)超7000 萬臺,從低成本的消費類產(chǎn)品到高端的專業(yè)和工業(yè)加熱爐,它的產(chǎn)品類型跨度很廣。射頻功率晶體管在許多性能
2020-09-29 10:44:00
0 氮化鎵 (GaN) 是一種寬帶隙材料,在高功率射頻 (RF) 應(yīng)用中具有顯著優(yōu)勢。
2021-07-05 14:46:50
2779 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/05/AF/poYBAGDiqwKAaPR8AAGH0xJ_pHk596.png)
能量收集或能量收集的概念是一種使用不同方法從外部環(huán)境收集能量的技術(shù),包括熱電轉(zhuǎn)換、振動激發(fā)、太陽能轉(zhuǎn)換、壓力梯度和射頻信號。射頻無線能量收集為更換電池或延長電池壽命提供了巨大的潛力。目前,電池為大多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備供電,包括可穿戴設(shè)備。電池的尺寸有限,從而限制了它們的使用壽命并需要定期更換。
2022-08-09 09:07:28
1867 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/29/10/poYBAGHFfxOAMrPzAAC0XWBDvPU611.jpg)
文章來源:新華網(wǎng) 老板電器高級副總裁何亞東在接受采訪時表示,用科技助力烹飪,降低烹飪門檻。老板電器認(rèn)為數(shù)字烹飪能夠降低烹飪的門檻,讓更多人有意愿、有動力走進(jìn)廚房。同時,也可以增加烹飪的參與感,讓家人
2022-09-08 10:38:08
237 采用GaN實現(xiàn)48V至POL單級轉(zhuǎn)換
2022-11-02 08:16:16
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