How to GaN Webinar Series

GaNの利用法のウエビナ・シリーズ

Efficient Power Conversion(EPC)のウエビナには、先進的なパワー・マネージメント(電源管理)技術における合計60年以上の経験を反映しています。設計の重要な視点を理解することから、GaNパワー・デバイスの信頼性まで、高密度コンピューティング、超薄型ノート・パソコン、自動車システム、衛星などの特定のアプリケーションにおけるGaNの価値のはっきりさせます。

EPCには、次の設計に役立つ可能性のあるウエビナが必ずあります。1本、またはすべてに登録してください!

GaNのサマー・ウエビナ・シリーズ

Efficient Power ConversionのGaNのエキスパートたちが参加する実際のアプリケーションにおけるGaNの信頼性に関するGaNのサマー・ウエビナ・シリーズに、あなたが参加することを心より歓迎します。各セッションは1時間で、GaNのエキスパートたちとの対話、および Q&Aの時間が含まれます。各ウエビナは7月と8月に開催され、トピックは、太陽光発電、DC-DCコンバータの回路構成、宇宙、モーター駆動の各アプリケーションにおけるGaNデバイスの信頼性です。

故障するまでのテスト手法を使って、モーター駆動用途におけるGaN FETとICの寿命を正確に予測する

故障するまでのテスト手法を使って、eGaN®デバイスを太陽光発電用途で25年以上使う方法を正確に予測する

故障するまでのテスト手法を使って、DC-DCコンバータの一般的な回路構成におけるeGaN®デバイスの寿命を正確に予測する

故障するまでのテスト手法を使って、宇宙用途におけるGaN FETとICの寿命を正確に予測する

GaNデバイスの信頼性:シリコンよりも耐久性が高いことが証明されています

日付:各種

時間:午前10時(東京時間)

窒化ガリウム(GaN)・デバイスは、2010年3月以来、大量生産されており、実験室でのテストと大量の顧客アプリケーションの両方で、フィールドでの信頼性の記録は非常に優れており、非常に高い信頼性を示しています。

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有用なGaNベースのリファレンス・デザインを使って、より小型・軽量で、より高効率なモーター駆動回路を設計す

電動自転車、電動キックボード、シティ・カー、ドローン、ロボットなどのアプリケーションが牽引する最新のモーター駆動回路の設計には、大きさ、重さ、効率に対するニーズがあります。窒化ガリウム(GaN)は、モーター駆動回路の設計に非常に小型、最小のEMI(電磁干渉)雑音、最軽量、および最高の密度のソリューションを提供するためにすぐに選択される半導体になりました。

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GaNベース設計の性能を最大化するための設計のヒント

窒化ガリウム(GaN)FETが、従来のシリコンFETと比べて、優れた回路内性能を示していることは、パワー・エレクトロニクス業界全体で広く知られています。このウエビナでは、簡単で安価な設計手法をいくつか採用することで、GaN FETの使用がシリコンFETの使用と同じくらい簡単になることを示します。

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便利なGaNベースのリファレンス・デザインを使って、より高い効率、より小さなサイズ、より低いコストでDC-DCコンバータを設計する

新たに出現したコンピューティング用途は、はるかに小さな形状、かつ、より大きな電力を必要とします。サーバー市場の拡大するニーズに加えて、最も挑戦的なアプリケーションには、マルチユーザー・ゲーム・システム、自動運転車、人工知能があります。

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ウエビナ:GaN FETの熱管理

講演内容:

  • 熱抵抗デバイスの比較
  • 熱拡散にプリント回路基板だけを利用することの影響
  • ヒート・スプレッダ/シンクの装着の概要
  • ヒート・スプレッダ/シンクによる熱特性の向上
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ウエビナ:デッドタイム、QRR、COSSの影響を理解する

講演内容:

  • スイッチング損失におけるデッドタイム損失の役割
  • ボディ・ダイオードの電圧降下と逆回復
  • COSSの役割
  • これらの損失要素を考慮した設計手法

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なぜ宇宙にGaNなのか?

GaNトランジスタとICは、固有の放射線耐性と優れた回路性能によって、高信頼性アプリケーションで大きな牽引力となっています。このウエビナでは、EPCと米Micross Componentsが、なぜ GaNパワー・トランジスタとIC が急速に、宇宙ベースのシステムの電力変換用途に理想的なソリューションになりつつあるのかを説明します。

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ロボット工学とドローンになぜGaNなのか?
(北京語、英語、日本語で実施)

EPCに参加して、窒化ガリウムベースのFETおよびICの優れた性能が、今日のロボットおよびドローンシステム内の複数のアプリケーションに理想的なソリューションである理由を発見してください。倉庫の自動化、医療用ロボット工学、配達用ドローン、さらには掃除機などの家庭用ロボット工学など、さまざまなアプリケーションのこれらのシステムでGaNが今日使用されている理由を学びましょう。

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費用効果の高い直接および間接の飛行時間型Lidar送信器向けのGaNベースのソリューション

このウエビナでEPCに参加して、GaN ICが3次元イメージングでどのように設計されているかを見てください:直接飛行時間(DToF:direct time-of-flight)および間接飛行時間(IToF)の飛行時間/Lidarシステムで、より遠くを、より速く、よりよく見ることができます。

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48 V革命:超薄型ノート・パソコンに向けたGaN+デジタル制御の理由

このウエビナに参加して、デジタル制御と組み合わせたGaNベースのソリューションが、超薄型ノート・パソコンやハイエンド・ゲーム・システムなどの高密度コンピューティング・アプリケーションの効率を高め、サイズを縮小し、システム・コストを削減する方法を学びましょう。

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モーター駆動向けのGaNの電力の活用
(中国語で実施)

EPCに参加して、モーター駆動用エンハンスメント・モード窒化ガリウム(eGaN®)FETとICの力を活用する方法を発見してください。

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GaN設計で性能を最大化するための簡単な設計のヒント(日本語で実施)

このウエビナに参加して、最大性能を得るために、高性能電力変換回路にGaNトランジスタを使う基本的な技術を理解してください。

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GaN・・・自動車システムの変化を牽引する

このウエビナに参加して、今日の自動車で使われているシリコンMOSFETではこれまでに得られないほど高い電力密度で、高い効率と高い信頼性を可能にすることによって、GaNベースのソリューションが自動車システムをどのように改善しているかをご覧ください。

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モーター駆動向けのGaNの電力の活用

モーター駆動にエンハンスメント・モード窒化ガリウム(eGaN)FETとICの力を活用する方法を学ぶために、オンデマンドのオンデマンドで視聴する。

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GaN設計で性能を最大化するための簡単な設計のヒント

最大の性能を実現するために、高性能電力変換回路にGaNトランジスタを使うための基本的な技術について学ぶために、オンデマンドのオンデマンドで視聴する。

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48 V革命:高密度コンピューティングや超薄型ノートパソコン向けGaN

GaNベースのソリューションが、どのように効率を高め、サイズを小型化し、高密度コンピューティングのアプリケーションや超薄型ノート・パソコンのシステム・コストを削減するかについて学ぶために、オンデマンドのオンデマンドで視聴する。

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