吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

什么是氮化鎵(GaN)?GaN的優(yōu)勢和應用領域

第三代半導體產(chǎn)業(yè) ? 來源:自成電研究生科學普及 ? 2023-11-02 10:32 ? 次閱讀

來源:內(nèi)容轉(zhuǎn)載自成電研究生科學普及,謝謝。

引言

GaN近期為何這么火?如果再有人這么問你,你可以這樣回答:因為我們離不開電源

隨著科技進步,社會發(fā)展,未來人類對電力能源的依賴和消耗將顯著增加。因此,發(fā)展高效率的功率開關器件,降低電能在產(chǎn)生、傳輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的損耗是社會經(jīng)濟向節(jié)能、環(huán)保、綠色發(fā)展轉(zhuǎn)變的必然趨勢。而GaN能夠突破Si理論極限,滿足功率半導體長遠追求更低功耗、更高功率密度的發(fā)展趨勢。

#1什么是氮化鎵(GaN)

GaN晶體結(jié)構(gòu)如圖1,它是一種非常堅硬且在機械方面非常穩(wěn)定的寬帶隙半導體材料。作為代表性的第三代半導體材料,對它的研究與應用是目前全球半導體研究的前沿和熱點。

ff89b142-78ba-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖1:GaN晶體結(jié)構(gòu)

ffa40f7e-78ba-11ee-939d-92fbcf53809c.png

表1

#2GaN優(yōu)勢

2.1 材料優(yōu)勢

GaN能夠把電子性能提升至另一個更高的水平,并使逐漸走向末端的摩爾定律復活。根據(jù)APEC會議上的半導體材料對比圖(圖2)可以清楚的得到GaN材料的優(yōu)勢,具體分析如圖3。

ffc482d6-78ba-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖2:半導體材料性能對比

fff8b9a2-78ba-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖3:GaN材料優(yōu)勢

其次,圖中雖然可以看出GaN在某些特性方面雖然有很大的提升,但是其應用研究較晚,市場層面技術(shù)尚未成熟,而GaN在幾個關鍵特性中都表現(xiàn)出了相當?shù)臐B透力,可以向客戶提供目前半導體工藝材料可能無法企及的性能。

2.2 器件優(yōu)勢

GaN材料推動具備更高性能的晶體管集成電路的出現(xiàn),目前,通過 MBE技術(shù),用GaN材料制備出了金屬場效應晶體管(MESFET)、異質(zhì)結(jié)場效應晶體管(HFET)、調(diào)制摻雜場效應晶體管(MODFET)等新型器件,而這些GaN器件的各種優(yōu)勢包括:

?更低的導通電阻,從而實現(xiàn)更低的傳導損耗

?更快速開關的器件可以實現(xiàn)更低的開關損耗

?更小的電容在對器件進行充電及放電時,可實現(xiàn)更低的損耗

?需要更少的功率來驅(qū)動電路

?更細小的器件可以減小解決方案于印刷電路板上的占板面積

?更低的成本

#3GaN市場應用

各行各業(yè)如今都在追求“效率”“能效”,電源、功率相關的應用上,更高的效率意味著更高的功率密度:包括追求體積更小的解決方案,并確保所需的功率級;包括數(shù)據(jù)中心、電動汽車等諸多領域,都有這樣的需求。這些需求自然也推升了GaN材料的突破,使其在多個領域都具有重大潛力。

3.1 5G領域

射頻領域是GaN目前滲透率較高、未來發(fā)展前景大的產(chǎn)業(yè),尤其是用于價格敏感度較低的基站建設和改造。由于GaN材料的散熱特性、功率特性能夠較好滿足5G基站要求,且隨著GaN器件成本的下降和工藝的成熟,GaN材料有望成為基站PA主流材料。

隨著5G新技術(shù)的推進,GaN在整個基站所用半導體器件的比重也不斷提升,如圖4所示。

002a1d26-78bb-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖4:GaN在通信基站中的應用趨勢

3.2 電力電子領域

GaN電力電子領域主要增長點在于快充和數(shù)據(jù)中心領域。

在數(shù)據(jù)中心占全球能源使用量高達2%并預計會不斷增加形勢下,更高效能和更高功率密度理所當然成為數(shù)據(jù)中心最為重要的需求。而使用基于GaN技術(shù)的更小電源允許在同一機架空間中添加更多的存儲和內(nèi)存,從而無需建設更多的數(shù)據(jù)中心即可增加數(shù)據(jù)中心的容量,帶來顯著經(jīng)濟效益。

隨著人們對快充需求的不斷增加,不少商家將快充作為賣點,但是使用傳統(tǒng)的功率開關無法滿足人們的需求。而使用GaN功率器件,可以使適配器和充電器更輕巧。20年發(fā)布的飛利浦充電器SPS2316G的尺寸達到毫米級,比傳統(tǒng)解決方案小75%,并且可以支持高達KW的直通功率。近年來,國內(nèi)手機大廠OPPO、小米、華為相繼發(fā)布氮化鎵快充,充電器配件廠商試水氮化鎵的行動甚至要更早些。未來,GaN充電器市場即將迎來快速成長期,將越來越發(fā)揮它的作用。

3.3 激光雷達領域

近年來,無人駕駛成為智能汽車領域的重要環(huán)節(jié),自動駕駛過程需要一個實時的、 高分辨率的周圍環(huán)境的三維地圖,以安全、有效、方便地駕駛。相比于傳統(tǒng)的雷達技術(shù),激光雷達波長更短,更好的時間分辨率,以及運動物體的空間分辨率,能夠在毫米到厘米尺度上進行繪制。

由于探測的精確度主要受到激光雷達發(fā)出的脈沖波形脈寬的影響,而GaN高電子遷移率晶體管相對傳統(tǒng)硅基器件具有低得多的電容和導通電阻,使得其可以實現(xiàn)比硅基器件更高的開關頻率,因此可以很大程度上提高激光雷達的分辨率,從而實現(xiàn)更安全的駕駛體驗。

3.4 國防領域

GaN 在國防領域一直處于領先,并將繼續(xù)保持領先地位。在滿足許多國防應用的高功率密度、高效率、寬帶寬和長使用壽命需求方面,GaN 可提供有效的解決方案,如有源電子掃描陣列 (AESA) 雷達和電子戰(zhàn) (EW) 系統(tǒng),這兩種系統(tǒng)都需要大功率、小巧外形和高效散熱性能,與GaN的優(yōu)勢不謀而合。還有高功率的GaN射頻發(fā)射器件通過給敵方人為制造更大背景噪音,可以干擾和迷惑敵方的雷達系統(tǒng)。

#4結(jié)語

那么現(xiàn)在什么是氮化鎵(GaN)器件發(fā)展道路上的“攔路虎”呢?

價格。

回顧前兩代半導體的演進發(fā)展過程,任何一代半導體技術(shù)從實驗室走向市場,都面臨商用化的挑戰(zhàn)。

目前GaN也處于這一階段,成本將會隨著市場需求量加速、大規(guī)模生產(chǎn)、工藝制程革新等,而走向平民化,而最終的市場也將會取代傳統(tǒng)的硅基功率器件。隨著第三代半導體的普及臨近,也讓我們有幸見證這一刻的到來。

審核編輯:湯梓紅

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 半導體
    +關注

    關注

    334

    文章

    27703

    瀏覽量

    222612
  • 功率開關
    +關注

    關注

    1

    文章

    130

    瀏覽量

    26239
  • 氮化鎵
    +關注

    關注

    59

    文章

    1646

    瀏覽量

    116617
  • GaN
    GaN
    +關注

    關注

    19

    文章

    1965

    瀏覽量

    74223

原文標題:科普 | 氮化鎵(GaN)為何“風馳”全球

文章出處:【微信號:第三代半導體產(chǎn)業(yè),微信公眾號:第三代半導體產(chǎn)業(yè)】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    MACOM:硅基氮化器件成本優(yōu)勢

    ,3000多種產(chǎn)品,應用領域覆蓋無線、光纖、雷達、有線通信及軍事通信等領域,2016年營收達到了5.443億美元。氮化是目前MACOM重點投入的方向,與很多公司的
    發(fā)表于 09-04 15:02

    氮化GaN技術(shù)助力電源管理革新

    能源并占用更小空間,所面臨的挑戰(zhàn)絲毫沒有減弱。氮化(GaN)等新技術(shù)有望大幅改進電源管理、發(fā)電和功率輸出的諸多方面。預計到2030年,電力電子領域將管理大約80%的能源,而2005年
    發(fā)表于 11-20 10:56

    第三代半導體材料氮化/GaN 未來發(fā)展及技術(shù)應用

    應用市場,GaN器件的市場份額將逐漸提高。長期來看,在宏基站和回傳領域,憑借高頻高功率的性能優(yōu)勢GaN將逐漸取代LDMOS和GaAs從而占據(jù)主導位置;在射頻能量
    發(fā)表于 04-13 22:28

    什么是氮化GaN)?

    、高功率、高效率的微電子、電力電子、光電子等器件方面的領先地位。『三點半說』經(jīng)多方專家指點查證,特推出“氮化系列”,告訴大家什么是氮化GaN
    發(fā)表于 07-31 06:53

    氮化GaN技術(shù)促進電源管理的發(fā)展

    的挑戰(zhàn)絲毫沒有減弱。氮化GaN)等新技術(shù)有望大幅改進電源管理、發(fā)電和功率輸出的諸多方面。預計到2030年,電力電子領域將管理大約80%的能源,而2005年這一比例僅為30%1。這相
    發(fā)表于 11-03 08:59

    CGHV96100F2氮化GaN)高電子遷移率晶體管

    `Cree的CGHV96100F2是氮化GaN)高電子遷移率晶體管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 該GaN內(nèi)部匹配(IM)FET與其他技術(shù)相比,具有出色的功率附加效率。
    發(fā)表于 12-03 11:49

    如何設計GaN氮化 PD充電器產(chǎn)品?

    如何設計GaN氮化 PD充電器產(chǎn)品?
    發(fā)表于 06-15 06:30

    請問氮化GaN是什么?

    氮化GaN是什么?
    發(fā)表于 06-16 08:03

    傳統(tǒng)的硅組件、碳化硅(Sic)和氮化(GaN)

    應用領域,SiC和GaN形成競爭。隨著碳化硅(SiC)、氮化(GaN)等新材料陸續(xù)應用在二極管、場效晶體管(MOSFET)等組件上,電力電
    發(fā)表于 09-23 15:02

    什么是氮化GaN)?

    具有更小的晶體管、更短的電流路徑、超低的電阻和電容等優(yōu)勢氮化充電器的充電器件運行速度,比傳統(tǒng)硅器件要快 100倍。 更重要的是,氮化
    發(fā)表于 06-15 15:41

    為什么氮化(GaN)很重要?

    氮化(GaN)的重要性日益凸顯,增加。因為它與傳統(tǒng)的硅技術(shù)相比,不僅性能優(yōu)異,應用范圍廣泛,而且還能有效減少能量損耗和空間的占用。在一些研發(fā)和應用中,傳統(tǒng)硅器件在能量轉(zhuǎn)換方面,已經(jīng)達到了它的物理
    發(fā)表于 06-15 15:47

    氮化(GaN)功率集成電路集成和應用

    氮化(GaN)功率集成電路集成與應用
    發(fā)表于 06-19 12:05

    GaN功率半導體(氮化)的系統(tǒng)集成優(yōu)勢介紹

    GaN功率半導體(氮化)的系統(tǒng)集成優(yōu)勢
    發(fā)表于 06-19 09:28

    氮化(GaN)技術(shù)的優(yōu)勢應用領域

    氮化 (GaN) 晶體管于 20 世紀 90 年代亮相,目前廣泛應用于商業(yè)和國防領域,但工程應用可能大相徑庭。不相信?可以理解。但在您閱讀本書之后,可能會成為忠實支持者。
    的頭像 發(fā)表于 03-10 09:27 ?1.1w次閱讀
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>(<b class='flag-5'>GaN</b>)技術(shù)的<b class='flag-5'>優(yōu)勢</b>及<b class='flag-5'>應用領域</b>

    氮化(GaN)是什么

    氮化(GaN)是什么 氮化是一種無機物,化學式GaN,是氮和
    發(fā)表于 02-17 14:18 ?9944次閱讀
    百家乐网上公式| 金宝博百家乐娱乐城| 杨氏百家乐必胜公式| 大发888为什么进不去| 百家乐官网最新打法| 大世界百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐任你博娱乐网| 英皇国际娱乐城| 百家乐官网赌场详解| 广州百家乐牌具公司| 娱乐城注册送钱| 百家乐官网家乐娱乐城| 百家乐代打是真的吗| 娱网棋牌大厅下载| 百家乐官网赌博牌路分析| 百家乐六合彩3535| 龙博线上娱乐| 皇室百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网太阳城 | 永利百家乐赌场娱乐网规则| 建水县| 百家乐是赌博吗| 大发888网页多少| 百家乐官网电投网站| 宝马百家乐的玩法技巧和规则| 澳门百家乐官网娱乐场| 百家乐网上投注系统| 博彩论坛| 澳门百家乐博彩能做到不输吗| tt线上娱乐| 百家乐如何看面| 真人百家乐游戏| 杨公24山| bet365娱乐城| 百家乐视频连线| 洪湖市| 百家乐与龙虎斗怎么玩| 任丘市| 百家乐代理打| 澳门百家乐官网娱乐城怎么样| 百家乐规律打法|