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Efficient Power Conversion(EPC)、eGaN集積回路のファミリーを拡大、120 V、60 mΩでデュアルのエンハンスメント・モード・パワー・トランジスタを発売、ワイヤレス・パワー伝送に最適

Efficient Power Conversion(EPC)、eGaN集積回路のファミリーを拡大、120 V、60 mΩでデュアルのエンハンスメント・モード・パワー・トランジスタを発売、ワイヤレス・パワー伝送に最適

120 V、60 mΩでデュアルのエンハンスメント・モード窒化ガリウム・パワー集積回路EPC2110は、ワイヤレス・パワー伝送のE級アンプの用途において、超高速スイッチングの優れた特性を実現できます。

エフィシエント・パワー・コンバージョン社(EPC:Efficient Power Conversion Corporation、本社:カリフォルニア州エルセグンド)は2015年9月11日、EPC社のエンハンスメント・モード窒化ガリウム集積回路ファミリーの最新製品「EPC2110」を発売しました。

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マルチモード動作が可能なワイヤレス・パワー・システム向け単一アンプ

マルチモード動作が可能なワイヤレス・パワー・システム向け単一アンプ

ワイヤレス・パワー製品の激増とモバイル・アプリケーション向けの多数のワイヤレス・パワー規格によって、消費者は混乱し、採用への悪影響を及ぼしています。高い周波数(6.78 MHz)と低い周波数(100 kHz~315 kHz)の両方で動作可能なマルチモードのアンプ構成を説明します。

By: Michael de Rooij博士
米EEWeb:米Wireless & RF Magazine誌
2015年8月
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無線充電の評価基準を議論

無線充電の評価基準を議論

無線充電は、競合する規格間の争いがあるかもしれませんが、測定も大きな問題です。便利な生活と省エネへの追求は、エレクトロニクスの時代に生きる「光と影」のジレンマを提起します。ワイヤレス・パワー伝送技術は、まさにこれです。この急に出現した技術は、「コードを切断」し、壁のACアダプタを置き換え、おそらく最終的には、壁のコンセントが必要なくなる可能性があります。さて、質問があります。ワイヤレス・パワーは、壁に差し込む従来のACアダプタよりも効率が劣り、二酸化炭素排出量を増加させるでしょうか? 無線システムの中には、他のものよりも効率が高いものがありますか? この2つの基本的な質問は、エネルギー効率の基準によって支配されるエネルギー意識の高い世界で検討される必要があります。

米EETimes誌
2015年8月4日
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新しい半導体チップが無線充電の火付け役になります

新しい半導体チップが無線充電の火付け役になります

EPC社は、無線充電の用途を対象とした新しい製品で、米MIT Technology Review誌の注目を集めています。ワイヤレス・パワー・システムの市場を飛躍させる触媒としてEPC社を認めています。この著者は、普遍的に技術標準を受け入れる必要性を強調しています。「・・・利便性、コスト、効率」が、任意の標準規格が広く採用されるために必要なすべての要因です、というAlex Lidow(アレックス・リドウ)のコメントを引用して、彼の立場を裏付けています・・・

米MIT Technology Review誌
2015年7月15日
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モビリティ・インペラティブ: 縛られない消費者!

モビリティ・インペラティブ: 縛られない消費者!

消費者は、好きなときに、好きな場所へ、ワイヤレスで行くことができるようにしたいと思っています。タブレット端末、携帯電話、ノート・パソコン、自動車などとテレビをシームレスに同期させたいと思っています。すべての通信、情報、エンターテインメントを、高解像度でいつでも、すぐに利用したいと思っています。ここにきて、自動車産業は、このトレンドに目を付けており、完全に移動性のあるライフスタイルの将来ビジョンを示し始めています2。

消費者は、電池が切れる心配もしたくありませんし、空港で空いているコンセントを探し回りたくもありません。この縛られない生活を「モビリティ・インペラティブ」と呼び、これが消費者向け製品のイノベーションを牽引し、そして、シリコン・ベースの半導体技術を限界に近づけています。

Nikkei Business Publications
2015年7月10日
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窒化ガリウム・デバイスを用いたワイヤレス・パワー伝送の用途に焦点を当てた対話

窒化ガリウム・デバイスを用いたワイヤレス・パワー伝送の用途に焦点を当てた対話

最新の窒化ガリウムの技術は、ワイヤレス・パワー伝送のアプリケーション開発を推進しています。特に、標準化団体の A4WPとPMAが合併した直後の時期なので、エンジニアの関心を集めています。このインタビューは、GaNデバイスの差異、コストの低減、最新デバイスの革新、高速で小型のデバイス動作、熱管理、どのようにGaNの市場がシリコンの市場を上回るのか、窒化ガリウム技術開発の将来展望など、半導体業界によるGaNデバイスの採用拡大への質問に答えるという形で、さまざまな興味深い領域を網羅しています。

中国Power System Design China誌
2015年6月24日
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eGaN FETは負荷範囲が広い無線エネルギー伝送で高効率

eGaN FETは負荷範囲が広い無線エネルギー伝送で高効率

ZVSのD級またはE級のアンプを使って共振動作をするとき、eGaN®FETは、疎結合のワイヤレス・パワー伝送のソリューションにおいて、高い効率が得られることを以前に示しました。ただし、実際のワイヤレス・パワー・システムは、システムの利便性の要素に対処する必要があり、この結果、負荷や結合の変化に従って、共振から大きく離れることができる反射コイル・インピーダンスになります。これらのシステムは、依然として負荷に電力を供給する必要があるので、アンプは、広いインピーダンス範囲にわたってこのコイルを駆動しなければなりません。A4WPクラス3などの規格は、利便性の要素に対処するためにコイルの広いインピーダンス範囲を規定しており、アンプの特性を比較するための出発点として使うことができます。ZVSのD級やE級のアンプへのこの実装は、固有の動作範囲の制限を決めるために、インピーダンス範囲を縮小したA4WPクラス3規格に対して6.78 MHzでテストされるでしょう。デバイスの温度や電圧の制限などの要素が、各アンプが駆動することができる負荷インピーダンスの範囲の境界を決定するでしょう。

中国のBodos China誌
2015年6月
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CMOSが好敵手を見つける:GaNはパワーへのシフトを加速

業界の観点から言えば、技術は、人間に一定の御利益を約束するメリットや能力が得られる限り存在します。とはいえ、主流のシリコンCMOS技術は、そこから徹底的に恩恵を受けている業界に計り知れない利益を与えています。さて、ここで質問です。太陽の輝きは、CMOSの上に降り注ぐ準備ができていますか? 新たに出現したデバイスGaNパワー・チップは、それらを採用するための最後の障害であるコストをノックダウンしています。DesignConでの基調講演によると、このチップは、自動運転車への無線充電や、より効率的なセルラー通信などの幅広いアプリケーションを可能にするでしょう。

EETimes Asia誌
2015年2月

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WiGaN:広い負荷範囲で高効率のワイヤレス・パワーにおけるeGaN FET

実用的なワイヤレス・パワー・システムは、このようなシステムの利便性の要素に対応する必要があります。A4WPクラス3などの規格は、利便性の要素に対応しており、アンプの特性を比較するための出発点として使うことができるように、コイルのインピーダンスを広い範囲で定義しています。WiGaNの今回の記事で、ZVSのD級アンプとE級アンプの両方がA4WPクラス3規格に対して6.78 MHzでテストされます。

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Efficient Power Conversion(EPC)、6.78 MHz動作で35 Wを供給するA4WP完全準拠の高効率ワイヤレス・パワー伝送のデモ・キットを製品化

低出力容量、低入力容量、低寄生インダクタンス、小型などのeGaN®FETの優れた特性は、高共鳴でRezence (A4WP) 準拠のワイヤレス・パワー伝送システムの高効率化に最適です。

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Efficient Power Conversion(EPC)、高周波窒化ガリウム(eGaN)FET搭載の6.78 MHzで動作する高効率ワイヤレス・パワー伝送のデモ・システムを製品化

低出力容量、低入力容量、低寄生インダクタンス、小型などのeGaN® FETの優れた特性は、高共鳴のワイヤレス給電規格 Rezence (A4WP) 準拠のワイヤレス・パワー伝送システムの高効率化に最適です。

エフィシエント・パワー・コンバージョン社(EPC:Efficient Power Conversion Corporation、本社:カリフォルニア州エルセグンド)は2014年6月27日、革新的で高性能な回路構成であるゼロ電圧スイッチング(ZVS)のD級によるワイヤレス・パワー伝送向けデモ・ボードを製品化しました。このアンプ(給電)基板 EPC9506EPC9507は、75%以上の効率が得られるワイヤレス・パワー・システムを容易に実現するために、EPC社の窒化ガリウム・トランジスタの高周波スイッチング能力を利用しています。

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IEEE Power Electronics Society(PELS)のウェビナ、「GaNトランジスタ:無線エネルギー伝送におけるシリコンを粉砕」

IEEE PELSが6月4日にウェビナ(webinar)を開催、Alex LidowとMichael de Rooijがワイヤレス・パワー伝送システムの高効率化へのeGaN®パワー・トランジスの貢献を議論

エフィシエント・パワー・コンバージョン社(EPC:Efficient Power Conversion Corporation、本社:カリフォルニア州エルセグンド)の窒化ガリウム・トランジスタの設計と利用のエキスパートは、6月4日の午前10時30分~午前11時30分(東部夏時間)に、IEEE Power Electronics Society(PELS)が主催する1時間のウェビナを実施します。

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D級およびE級のワイヤレス・パワー伝送システムにおけるエンハンスメント・モードGaNトランジスタの特性評価

無線エネルギー伝送の人気は、特に、携帯機器の充電を目的とする用途で、過去数年にわたって上昇してきています。この記事で、EPCは、免許不要のISM(Industrial、Scientific and Medical)帯の6.78MHzまたは13.56MHzで動作するA4WP規格に最適な疎結合コイルで高共鳴の無線ソリューションに焦点を当てます。

Bodo’s Power Systems誌
By Alex Lidow博士、Michael De Rooij博士
2014年5月

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Efficient Power Conversion Corporation(EPC)のエキスパート、アジアの主要なパワー業界の会議でワイヤレス・パワーのアプリケーションにおいて、どのようにしてeGaN FETが効率を20%向上させたかを実証

EPCのエキスパートは、アジアにおいて業界をリードする3つの会議でGaN FET技術の技術的プレゼンテーションを行います ―― Electronica China、IIC China Power Management、およびSemiconductor and International Workshop on Wide Band Gap Power Electronics 2014 in Taiwanの3つです。

エンハンスメント・モード窒化ガリウム・オン・シリコン(eGaN®)・パワー・トランジスタの世界的なリーダーであるエフィシエント・パワー・コンバージョン社(EPC:Efficient Power Conversion Corporation、本社:カリフォルニア州エルセグンド)は2014年3月12日、アジアにおける業界をリードする3つのパワー・コンファレンスでプレゼンテーションを行います。

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Efficient Power Conversion Corporation(EPC)、数GHz帯での増幅が可能な高周波eGaNパワー・トランジスタのファミリーを拡大

耐圧100Vの窒化ガリウムFET「EPC8010」は、3GHz帯における正相増幅の高周波用途向けに最適化されます。

エンハンスメント・モード窒化ガリウム・オン・シリコン(eGaN®)・パワーFETの世界的なリーダーであるエフィシエント・パワー・コンバージョン社(EPC:Efficient Power Conversion Corporation、本社:カリフォルニア州エルセグンド)は2014年2月20日、高速、高性能トランジスタのファミリーを拡大し、新たにパワー・トランジスタ「EPC8010」を発売しました。半導体チップの形状で販売されるEPC8010は、最大ドレイン-ソース間電圧VDSが100Vで、面積は、わずか1.75 mm2です。高速スイッチング用に最適化されています。EPC8010のオン抵抗RDS(on) (内部抵抗)の最大値は160mΩ、入力ゲート電荷は数100ピコ・クーロン(pC)です。

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GaN:さらに、1度で1つのシリコンのアプリケーションを粉砕する

エンハンスメント・モード窒化ガリウム・トランジスタは、4年以上前から市販されており、成熟したシリコン・パワーMOSFETによって、すでに独占されていた多くの用途に浸透してきています。高共鳴ワイヤレス・パワー伝送、RF包絡線追跡、D級オーディオのような新たに出現した用途では、最新世代のeGaN® FETから得られる多くの利点があります。この記事では、これらの新しい用途において、パワーMOSFETから窒化ガリウム・トランジスタに急速に転換する動きについて考察します。

Power Pulse
Alex Lidow
2014年2月

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GaNの利用法:高周波ワイヤレス・パワー伝送用eGaN® FET

高共鳴、疎結合で、6.78MHzのISM帯ワイヤレス・パワー伝送についてのプレゼンテーションです。eGaN FETがどのようにこの技術を可能にしているかを示します。このコラムでは、現在のeGaN FETを使う効率的な無線エネルギー伝送や、電圧モードのD級とE級のアプローチの例を示します。

EEWeb
Alex Lidow、2014年1月26日(日)

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