EPC技術記事

APEC2016のハイライト ―― GaN、48 VのPOL、無線充電など!

48 VからPOL(負荷点)へ、ワイヤレス・パワー、USB Type-C などの新たに出現したアプリケーションに大きな関心が集まっています。数週間前に、米グーグル社は、データセンターのハードウエアの設計図をオープンソースとして開発するプロジェクトであるオープンコンピュートプロジェクト(Open Compute Project)に参加し、システム全体の効率を向上するために、48 Vの分散電源バスに基づくコンピュータのサーバー・ラックのアーキテクチャを提案しました。48 Vバスは、長い間、あちこちに存在していますが、その方向(および課題)は、48 VからPOL電圧レギュレータまでの高効率化に向かっています。昨年のAPECで、EPC社は、米テキサス・インスツルメンツ(TI)社のGaNモジュールLMG5200(ドライバとFET)と同社の新しいアナログ・コントローラ(TPS53632G)を使用するTI社の48V-to-1V EVM を展示しました。

TI E2E Community
Pradeep Shenoy
2016年3月28日
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APEC 2016:パワーの会議でのエンジニアの視点

みなさんは、米ECN誌の編集者(およびニュース・ディレクタ)の生活から舞台裏のツイートをいくつか見ているかもしれません。百聞は一見にしかずですが、時には、会議に対するエンジニアの視点が、もう少し価値があることもあります。

このことを念頭に置いて、カリフォルニア州ロングビーチで開催される今年のApplied Power Electronics Conference(APEC)の実情を知るために、APECに参加するエンジニアや出席者の何人かと話しました。展示会は昨年に比べてどうですか、最大のトレンドは何ですか、そして、APECは自社にどう役立ちますか、について尋ねました。

米ECNMag.com誌
Kasey Panetta
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APEC2016を振り返って:GaNの攻勢、もっとマグネティクス、そして高揚した本会議

今年のAPEC2016でのGaNパワー技術に関するニュースは、おそらく過去最多でした。GaNを使った実際の製品のデモ、新製品や技術発表、本会議でのGaNへの注目度、この他の議論などすべてで、GaNパワー・デバイスの時代が到来し、この技術が市場に食い込んできているという印象を強めました。この兆候の1つは、話題がこのデバイスは何ができるか、から離れて、GaNパワー・トランジスタのデザイン・インをサポートするために必要とされるものは何か、へとわずかに変わってきていることです。

米How2Power Today誌
David Morrison
2016年4月1日
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1つのアンプによる複数の充電モード

機器を無線で充電するための2つの規格がありますが、1つの回路で、その両方に対する充電ノードとして機能するように工夫することができます。

米Design World誌
Michael de Rooij博士、アプリケーション・エンジニアリング部門バイス・プレジデント
2016年3月
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Alex Lidow:eGaNデバイスを使うパワー・マネージメントのための包絡線追跡

Alex Lidow(アレックス・リドウ)は、パワー・マネージメント(電源管理)のための先進的な包絡線追跡向けに、窒化ガリウムを利用することについて語ります。信号を追跡し、必要な分だけ出力する増幅システムは、エネルギーを大幅に削減でき、特性を向上させることができることを説明します。

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シリコン・バレーをよく見てください、ガリウム・ビーチが見えます

Alex Lidow(アレックス・リドウ)は、使命感のある男です。彼の南カリフォルニアの会社Efficient Power Conversion(EPC)は、無線充電や4G LTEから、拡張現実や自動運転車までのエキサイティングな用途向けに、シリコン・チップに代えて窒化ガリウム(GaN)チップを使っています。

しかし、このホットな新技術は、最終的に3000億米ドルの半導体市場において、至る所にあるシリコン・チップを置き換えることができるのでしょうか?

米Fox Business誌
By Steve Tobak
2016年3月18日
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サーバーの電力効率向上のため探求

エネルギー・ハーベスティング(環境発電)やワイヤレス・パワー伝送のような魅力的なテーマが、来週のAPEC会議で「ゲスト出演」する可能性があります。GaNトランジスタの展開を注意深く見ましょう。しかし、現在の生活を支える「ブレッド・アンド・バター」を維持するためには、データセンターのエネルギー伝送効率の改善を推進することです。

米EE Times誌
By: Stephan Ohr、コンサルタント、半導体業界アナリスト
2016年3月16日
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シリコン・バレーに挑戦するために、この起業家は、灰の中からどのようにして復活したのか

Alex Lidow(アレックス・リドウ)は、米スタンフォード大学の応用物理の博士号を取得した後、1940年代に父親のEric Lidowによって設立された上場半導体企業の米インターナショナル・レクティファイアー(IR)社で30年間を過ごしました。

Alexは、IR社のパワー・マネージメント(電源管理)技術を先導し、その事業が確立された中核特許の共同執筆者であり、1995年に兄のDerekと共に共同CEO(最高経営責任者)となりました。Derekが1999年に市場調査会社iSupply 社を設立して去った後、1人で会社を経営しました。

米Entrepreneur誌
By: Steve Tobak
2016年3月
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ポストシリコンの世界でサーバーの電源アーキテクチャを再考

私たちの社会の中で、情報への需要は、かつてない速度で拡大しています。より大量の情報に、より高速にアクセスしたいという傾向は、クラウド・コンピューティングや、あらゆるモノをインターネットでつなぐIoT(Internet of Things)のような技術の出現で、減速の兆しがありません。情報の高速な伝送を可能にするものは、ほとんどのデータが集中するラックやサーバーのラックにあります。

米EEWeb誌
Alex Lidow博士、David Reusch博士、John Glaser博士
2016年3月
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eGaN技術の信頼性と故障の物理学

このシリーズは、eGaN®技術の信頼性が確認されたさまざまな方法や、故障の物理学の理解からモデルを開発する方法を調べて、ほぼすべての動作条件の下で故障率を予測する助けにすることです。この最初のパートと次のパートで、自動車のヘッドライトから、医療システムや4G/ LTEの通信システムまで、さまざまな用途で使うGaNトランジスタの過去6年間の現場経験を見ていきます。各パートの失敗談は、学習した貴重な教訓を導き出します。

米Planet Analog誌
Chris Jakubiec、Robert Strittmatter博士、Alex Lidow博士
2016年3月1日
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思慮に富んだ基板設計は、GaNの可能性の鍵を開けます

スイッチング速度が速いパワー・トランジスタは、電源の小型化とエネルギー伝送の高効率化を可能にします。実際、設計者は、ヒートシンクの除去によって、ワイヤレス・パワー伝送を可能にする電源などで、まったく新しい形状のパワー段やモジュールを思い浮かべることができます。シリコン基板上に形成した窒化ガリウム(GaN)・トランジスタは、電源を高効率化でき、実装面積の削減に貢献します。

米Electronic Design誌
2016年3月
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eGaN FET搭載の帯域幅20 MHzの包絡線追跡電源

この記事では、4G LTEの無線基地局インフラ向け高速eGaN® FETであるEPC8004を使う包絡線追跡電源を説明します。eGaN FETを使った4相ソフト・スイッチングのバック(降圧型)・コンバータを備えた包絡線追跡電源は、全体の効率が92%以上で20 MHz、7db PAPRのLTEの包絡線信号を正確に追跡することができ、平均電力60 Wを供給します。この設計は、異なるeGaN FETを選ぶことによって、異なる電力レベルに対応するためにスケーラブルです。

Bodo’s Power Systems誌
Yuanzhe Zhang博士、Michael de Rooij博士
2016年3月
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6.78MHzのワイヤレス・パワー伝送におけるeGaN FETベースのZVSのD級アンプ用放射EMIフィルタ設計

この記事では、放射EMI(電磁干渉)雑音の仕様の範囲内に不要な周波数を低減し、ワイヤレス・パワーのコイルの特性に良くない影響を与えることなくこれを行うことができる適切なEMIフィルタの設計法を説明します。さらに、全体的な放射EMI設計の視点も含まれます。

米EEWeb誌:米Wireless & RF Magazine誌
Michael de Rooij博士
2016年2月1日
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48Vから負荷電圧を得る

GaNトランジスタを搭載した低電圧DC/DCコンバータの特性を改善:。
一般に入手可能で費用対効果の高い窒化ガリウム(GaN)・パワー・トランジスタの出現は、パワー・エレクトロニクスの新たな時代の始まりです。入力電圧が約48 VDCで負荷電圧が1 VDCと低い既存のデータセンターや通信アーキテクチャのパワー・コンバータに、エンハンスメント・モード窒化ガリウムFET(eGaN FET)デバイスを利用する大きな利点があります。高性能GaNパワー・トランジスタは、従来のSi MOSFETベースのアーキテクチャで得られる効率よりも高くでき、電力密度も高められるので、データセンターや通信システムを強化する新しいアプローチが可能になります。

米Power Systems Design誌
David Reusch博士、John Glaser博士
2016年1月25日
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エンジニアリングの偶像によるDesignCon2016の書籍サイン会

DesignCon2016における書籍のサイン会に登場した人たちのように、私たちの業界の知性とも言うべき人が何人かがいます。この中で、Efficient Power Conversion社アプリケーション・エンジニアリング部門バイス・プレジデントのMichael de Rooijは、同氏の著書『Wireless Power Handbook』第2版のサイン会を行いました。DesignConの参加者は、この書籍を閲覧したり購入したりし、さらに、著者が自筆でサインしました。この著者は、質問にも答え、専門分野についての研究心について参加者と議論しました。

米EDN Network誌
2016年11月22日
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EPC、米Powerpulse.net誌の読者が選ぶ今年の企業賞を受賞

米Powerpulse.net誌によると、「この選出は、2015年の最も読まれた製品ニュース記事50本で、EPC社が多くを占めたことに基づいています。(読者によって評価されたように)2015年のトップ50製品記事のうち、EPC社が8本ありました。これは、「トップ10に1本、トップ20に5本入ったことを含めて、1社が製品ニュース記事でこのような多数(すなわち、四半期ごとに2本)を占めたのは初めてです

米PowerPulse.net誌
2016年1月4日
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ロサンゼルスの技術系企業の幹部が2016年を予測

末期の資金調達を模索している企業は、売上高、利益率、キャッシュ・フローのような基礎的な財務をより強調し、収益化を強化しない顧客の数のようなあまり実体的でないメトリックを強調しません。

米Los Angeles Business Journal誌
2015年12月23日
By: Garrett Reim
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半導体分野の縮小

この世紀の半導体の最終売上高を見ると、年平均成長率は、わずか5%にすぎません。非常に大きく、非常に成熟した最終市場の兆しを示していることは明白で、同時に、新しい設備や新しい製品のコストは、うなぎ登りに上がっています。

米Market Watch誌
2015年12月23日
By: Therese Poletti
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浪費のシーズン

2014年に、米国のデータセンターでは、約1000億キロワット時(kWh)のエネルギーを消費しました。踏んだり蹴ったりなのは、この急速に拡大する需要をサポートするために必要な電力は、全体的に非効率で、ほとんどが1世紀以上前に作られたインフラに基づいた送電網から送られてきます。この浪費が、どれだけ大きいのでしょうか? 送電網は、わずか100Wが必要なデジタル・チップの需要を満たすために、150Wの電力を供給することが分かりました。さらに、電力変換によって、すべての電力損失が熱に変換されるため、無駄なエネルギーの量はさらに大きくなります。つまり、高価でエネルギー集約型の空調によってサーバー・ファームから熱を除去する必要があります。電力損失の1Wを除去するための空調に約1Wかかり、この電力変換プロセスの非効率性を効果的に倍増しています。

より高効率、低コストで電気を変換することができる新素材が出現しています。サーバー・ファームの電源アーキテクチャによって、この最終段の非効率性を排除すると、年間70億kWhの直接的な節約を実現することができます。空調のエネルギー・コストを追加すると、これが2倍になり、米国内だけでサーバーが消費する全エネルギーの約14%にものぼります。コスト削減も重要です。1 kWh当たりの平均コストは0.12米ドルで、年間17億ドルの削減になります。これには、電力変換器の数の削減や空調によるシステム・コストの追加削減を含んでいません。

英Datacenter Dynamics誌
2015年12月15日
By: Alex Lidow
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中国の清華紫光集団、米アップル社のサプライヤである米クアルコム社を超えるために470億米ドルを投資

EPCのCEO(最高経営責任者)で共同創立者のAlex Lidow(アレックス・リドウ)は、中国の清華紫光集団の470億米ドルの「投資」で世界3位を狙う、にコメントしました。 EPC CEO and Co-Founder Alex Lidow comments on Tsinghua's $47B "Warchest" and quest to be #3.

米Investor's Business Daily誌
by: Allison Gatlin
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