EPC技术文章

为什么 GaN 比硅更可靠?

GaN(氮化镓)FET 正以优越的可靠性彻底改变电力电子技术,优于传统硅半导体。在 2025 年欧洲 PCIM 展会的视频中,EPC 首席执行官 Alex Lidow 解释了 GaN 技术在电源转换应用中的根本优势。了解为什么 GaN 器件能在 300°C 条件下运行,而硅会失效;理解 GaN FET 中不存在 Spirito 效应;并探索这些宽禁带半导体如何实现太空应用中的抗辐射能力。

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GaN 应对低电压

随着GaN(氮化镓)技术的持续成熟,其应用领域已扩展到低压领域——这一领域传统上由硅MOSFETs主导。在这篇深入的文章中,探索GaN在提高效率、减少切换损耗和紧凑型尺寸方面的优势,以及它是如何在消费电子、汽车系统和边缘计算中转变电力转换,并引领低压电源设计创新新时代的。

电子组件
2025年6月
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The retreat of the MOSFETs?

In this op-ed, Alfred Vollmer explores the accelerating shift from traditional silicon MOSFETs to wide bandgap (WBG) semiconductors—particularly gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC). GaN devices are conquering more and more terrain that was formerly a pure domain of Silicon MOSFETs.

Bodo’s Power Systems
June 2025
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基于氮化镓的多电平变换器的设计技术与现实世界实现

现代电力系统要求更高的效率、增加的功率密度以及减少的电磁干扰(EMI)——同时还要遵守日益缩小的尺寸限制。在应对这些挑战的转换器拓扑中,飞行电容多级(FCML)转换器因其独特的优势而脱颖而出。当与氮化镓(GaN)功率晶体管结合使用时,FCML转换器提供了前所未有的性能水平,特别是在中压应用领域,如48V数据中心电源传输、电池管理系统和高效率功率因数校正(PFC)电路。

电力系统设计
2025年6月
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提高高压服务器电源中低压 eGaN FETs 的功率密度 - 第二部分:多级图腾柱PFC转换器

在本系列的第一部分中,我们简要介绍了多级图腾柱PFC拓扑及其如何在服务器应用中提高功率密度。在这第二部分中,我们将深入探讨此类解决方案的设计细节,并展示针对240 VAC输入至400 VDC输出、5 kW PFC系统的实验结果。

Bodo的电力系统
2025年5月
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视频:下一代氮化镓平台用于高密度直流-直流转换器

下一代GaN平台正在推动高密度DC-DC转换器技术的重大飞跃,相比传统的硅基解决方案,提供了前所未有的性能提升。在这次演讲中,Alex Lidow探讨了100V和40V GaN设备的发展,展示了它们在48V至12V电力转换中的作用。本环节突出了GaN技术如何彻底改变电力转换,为高性能应用中更小、更高效、成本更低的解决方案提供基础。

PCIM技术舞台
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解锁电机驱动中的高频效益

本文探讨了高频电机驱动的价值、优势以及GaN技术的能力,这些使得它们适用于当今的高要求应用。

电子周刊
2025年5月
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APEC 2025:行业为 AI 处理器打造垂直电力传输解决方案

本月的 How2Power 通讯报道了 EPC 在 2025 年 APEC 展会上的参与情况。在展会上,EPC 展示了一个实物大小的服务器展示和尖端的基于氮化镓的电源转换器,包括一个 48 V 至 12 V LLC 参考设计,提供超过 95.5% 的效率和 >5 kW/in³ 的功率密度。首席执行官 Alex Lidow 还展示了一款紧凑的 5 kW AC-DC 电源,功率密度超过 100 W/in³,突出了氮化镓对服务器电源架构的影响。在机器人方面,EPC 的人形大使“Greg”和一款为电机关节设计的微型氮化镓逆变器,说明了为什么氮化镓在智能机器的世界中迅速变得必不可少。

How2Power
2025 年 4 月
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设计高效太阳能优化器:采用GaN FET技术

通过紧凑、可靠、具有成本效益的GaN技术提升光伏系统性能

加利福尼亚州埃尔塞贡多—2024年12月—高效功率转换公司(EPC),全球增强型氮化镓(eGaN®)功率器件的领导者,隆重推出EPC9178,这是一款最新的光伏(PV)优化器参考设计。EPC9178旨在通过减少太阳能系统中的无源元件,从而提高能效和降低成本,以满足高可靠性的需求,同时应对能源效率和成本效益的关键挑战,展示了GaN技术在可再生能源解决方案中的变革潜力。

GaN与未来的无线机器人

在 2024 年慕尼黑电子展上,DigiKey 展台的 Caitlin Gittins 与 EPC 的首席执行官 Alex Lidow 就 GaN 和无绳机器人未来进行了交流。在介绍 EPC 并解释了 GaN 相较于传统基于硅的半导体的独特优势后,讨论深入探讨了 EPC 的具体 GaN 解决方案及其在机器人技术中的应用。讨论涉及了类人机器人概念,与传统机器人臂进行对比,并阐述了 EPC 对机器人未来的展望。还探讨了 GaN 如何通过提升自主性和效率推动机器人行业发展,并分享了 EPC 对开发者在设计中采用 GaN 的建议。对话以 EPC 如何定位自己以满足机器人和 AI 驱动的类人机器人不断变化的需求为结尾。

电子说明
2024 年 11 月
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紧凑型、高性能、下一代使用eGaN FET和专用ASIC控制器的光伏优化器

光伏 (PV) 系统的采用持续增长,对制造商的压力推动了创新,并推动了新技术的应用,以在不牺牲可靠性的情况下降低成本。随着可再生能源系统的不断发展,像GaN FET这样的创新技术将是推动成本、性能和可靠性进一步提高的关键。

Bodo’s Power Systems
2024年11月
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p-GaN HEMT 功率器件中漏极和栅极过电压失效机制的分析

在本文中,我们讨论了对广泛应用于工业中的 p-GaN HEMT 器件因漏极和栅极过电压应力导致的失效机制的根本原因进行分析的研究。在结论部分,我们还呈现了对该研究的一位作者的独家采访。

电力电子新闻
2024年10月
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GaN 电源解决方案为汽车、机器人等提供支持

EPC 的 GaN 基电源转换解决方案组合,旨在提供高效和高可靠性,已在欧洲国际功率电子会议(PCIM Europe)上展出。

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电子设计
2024年7月

2024年PCIM欧洲展览会:与EPC公司首席执行官Alex Lidow的对话

视频:Alex Lidow 讨论了在 PCIM 会议上展示的电力电子最新趋势,GaN 技术的演变及其对可持续性和能源成本的影响。他还分享了克服技术和监管障碍的见解,并预测了将塑造电力电子市场的未来创新。

电力电子新闻
2024 年 6 月
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氮化镓集成电路简化了人形机器人电机联合逆变器设计

电池供电的应用,如新一代机器人、无人机和电动工具,需要缩小空间并简化设计以控制电动机。优化尺寸和组件可以带来创新解决方案,在不牺牲效率和性能的前提下,在小空间内包含更多功能。EPC ePower™ Stage ICs 技术有助于简化和改进高级电机控制应用中的逆变器设计。

Bodo’s Power Systems
2024年6月
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EPC回应台湾地震后的正常运营情况

我们目前人员均安,厂务正常运作中。各设施经过彻底检查,可安全地持续运营,生产没有中断。供应链也已经过评估,没有受到影响。

如果您有任何问题或疑虑,请随时联系您当地的EPC销售代表

层叠的力量

功率半导体广泛应用于电动出行的各个领域,根据电压和电流的要求,每个部分适合使用不同的技术,而新兴技术正在使得更小的系统得以实现。随着氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)技术的成熟和价格的下降,采用率正在增长,这些技术正越来越多地主导电动出行动力系统和电力系统的设计和开发。

电动出行工程
2024年3月
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专家在APEC 2024上就GaN和SiC发表意见

在这段来自Power Electronics News的视频中,来自半导体公司的几位杰出发言者分享了关于氮化镓和碳化硅基功率器件的突破性发展见解。

氮化镓发言者回答了两个决定宽带隙未来的关键问题:

  1. 基板材料选择对于基于氮化镓的功率器件的重要性。他们详细阐述了这种选择如何影响器件性能、可靠性和可制造性,并讨论了研究人员如何解决与基板相关的挑战。
  2. 氮化镓器件在特定市场领域超越传统硅基解决方案,推动采用并揭示各自公司的技术方向。发言者包括:
    • 罗伯特·泰勒,德州仪器应用工程师/工业应用总经理
    • 迈克尔·德·鲁伊,EPC应用工程副总裁
    • 巴卢·巴拉克里什南,Power Integrations首席执行官

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使用适用于硅MOSFET的控制器和栅极驱动器的GaN FET

氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 已经彻底改变了电力电子行业,提供了比传统硅 MOSFET 更小的尺寸、更快的开关速度、更高的效率和更低的成本等优势。然而,GaN 技术的快速发展有时超越了专用 GaN 门驱动器和控制器的发展。因此,电路设计师经常转向为硅 MOSFET 设计的通用门驱动器,这需要仔细考虑各种因素以确保最佳性能。

Bodo 的电力系统
2024年2月
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PODCAST:用于电机控制和激光雷达应用的GaN

在本期由EPC首席执行官Alex Lidow主持的PowerUP节目中,我们深入探讨了氮化镓(GaN)技术在各种应用中的革命性影响,特别关注电机控制和激光雷达系统。

电力电子新闻
2024年2月
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