部落格:氮化鎵技術如何擊敗矽技術

雜談GaN技術

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Term: GaN
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一月 16, 2023

關於氮化鎵半導體的常見錯誤觀念

Renee Yawger, Director of Marketing

氮化鎵(GaN)是一種全新的使能技術,可實現更高的效率、顯著減小系統尺寸、更輕和在應用中取得矽元件無法實現的性能。那麽,為什麽關於氮化鎵半導體仍然有如此多的誤解?事實又是怎樣的呢?

八月 25, 2022

如何設計適用於48V輕度混合動力車輛的2 kW 48 V/12 V雙向功率模塊,並使用氮化鎵場效應晶體管

Tiziano Morganti, Senior Field Application Engineer at Efficient Power Conversion

環境壓力正在促使迅速採用更新、更清潔和更高效的交通選項。到2025年,預計每售出的10輛車中就有1輛是更省油的48V輕度混合動力車。這些系統將需要一個48V - 12V雙向轉換器,功率範圍從1.5 kW到6 kW。這些系統的設計優先事項是尺寸、成本和高可靠性。GaN電力轉換解決方案非常適合支持這些新型車型中的48V到12V雙向轉換器。

八月 04, 2022

利用具有卓越功率密度的氮化鎵FET,設計出採用通用AC輸入、240 W的USB PD 3.1電源

Cecilia Contenti, Vice President Of Strategic Marketing at Efficient Power Conversion

48V正越來越多地被用作計算資料中心和筆記型電腦等消費性電子產品性能的新標準。 全新USB PD3.1標準也正在進軍筆記型電腦,部分原因是USB電壓增加到48 V,在連接器和電纜的電流限制為5 A的情況下,總功率傳輸增加到240 W。 使用USB PD新標準的相容電源,也持續面臨實現小尺寸的解決方案以滿足對高功率密度的需求。GaN FET開關快和具有低導通電阻,解決了電源供電中含有多個電路所需的功率密度挑戰。

八月 03, 2022

CEO Corner-Alex Lidow駁斥氮化鎵元件的價格高於矽元件的神話

Alex Lidow, Ph.D., CEO and Co-founder

早在2015年,Venture Beat就發表了一篇關於氮化鎵晶片取代矽的文章。在那篇文章中,我斷言氮化鎵基功率半導體的廣泛普及是可能的,因為GaN FET將比矽具有更高的性能和更低的成本。 然而,人們仍然普遍誤解氮化鎵元件還沒有達到那個里程碑……這是一個錯誤的迷思。在這篇部落格文章中,我將試圖打破這個神話,並提醒大家,本次討論僅限於額定電壓低于400 V的元件的應用領域,因為這是EPC 的重點產品。

五月 07, 2022

如何使用GaN FET熱計算器提升可靠性並縮短電力電子系統設計的上市時間

Assaad El Helou, Senior Thermal/Mechanical Engineer, Applications Engineering

當引入如EPC的GaN電源FET和IC等“置換”技術,並且實現了新的性能水平時,對設計進行建模可以為電路的能力和需求提供舒適感和洞察力。本博客文章討論了最新添加到EPC GaN Power Bench,我們的在線建模工具庫,EPC的GaN FET Thermal Calculator! 

三月 16, 2022

了解 GaN 如何在 APEC 2022 引領多個產業的 48V 革命

Rick Pierson, Senior Manager, Digital Marketing

EPC 正在積極準備前往休斯敦參加 應用電力電子會議 (APEC)。 團隊很高興能再次親自展示各種演示,展示 GaN 的卓越性能如何在包括計算、通信和電子移動在內的多個行業中轉變電力傳輸。

三月 04, 2022

高效能電機驅動低成本運行於電動自行車、無人機及機器人,搭配氮化鎵場效電晶體(GaN FETs)

Marco Palma, Director of Motor Drives Systems and Applications

移動性是所有經濟體的重要驅動因素。電子移動性(或 e-Mobility)是一種清潔且具影響力的方式,可以在不增加環境壓力的情況下保持商業運轉,避免低效能引擎或燃燒化石燃料引擎對我們星球造成的損害。對於高效且緊湊的電機驅動設計需求日益增加。EPC 的基於 GaN 的電機驅動參考設計正在開發中,以啟動支持這一趨勢的競爭性和環保替代方案。

二月 11, 2022

採用兩相同步降壓/升壓拓撲結構的車用48 V/12 V評估電源模組(EPC9137、EPC9163、EPC9165)

Yuanzhe Zhang, Director, Applications Engineering at EPC

車用48 V/12 V評估電源模組(EPC9137EPC9163EPC9165等)採用兩相同步降壓/升壓拓撲結構。邊緣連接器和控制卡還設計為兩個模組與控制器並聯操作,有效地實現四相,從而使額定電流和功率翻倍。使用EPC9137模組的示例如圖1所示。

九月 14, 2021

電機驅動對決 - 氮化鎵 (GaN) 對決 矽 (Silicon)

Marco Palma, Director of Motor Drives Systems and Applications

本篇GaN Talk博客討論了使用基於GaN的逆變器而不是基於硅的逆變器在馬達驅動設計中的優勢,這些優勢使運行更平滑,同時減小尺寸和重量。這些優勢對於常見應用中的馬達驅動至關重要,例如倉儲和物流機器人、伺服驅動、電動自行車和電動滑板車、協作機器人和低壓機器人以及醫療機器人、工業無人機和汽車馬達。

七月 29, 2021

高品質、低成本音頻通過GaN實現

Renee Yawger, Director of Marketing

直到最近,要從音頻放大器獲得高品質的聲音需要花費數千美元,並且依賴於大型、笨重且耗電的 class-A 放大器。現在,氮化鎵(GaN)場效應管(FETs)和集成電路(ICs)的出現正引領著高品質、低成本 class-D 音頻放大器的時代。

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