首頁  資訊  商機   下載  拆解   高校  招聘   雜志  會展  EETV  百科   問答  電路圖  工程師手冊   Datasheet  100例   活動中心  E周刊閱讀   樣片申請
        EEPW首頁 >> 主題列表 >> e-mode gan fet

        e-mode gan fet 文章 最新資訊

        GaN功率FET及背后柵極驅(qū)動器在LiDAR傳感器中的作用

        • 氮化鎵 (GaN) 功率器件因其超快的開關速度和有限的寄生效應而成為 LiDAR 傳感器的核心構(gòu)建模塊之一,從而在高總線電壓和窄脈沖寬度下實現(xiàn)高峰值電流。為了迎來自動駕駛汽車的未來,必須在車輛系統(tǒng)內(nèi)使用更先進的傳感器。LiDAR 是檢測自動駕駛汽車周圍物體存在的更廣泛使用的傳感器之一,它是光檢測和測距的縮寫,它從激光射出光并測量場景中的反射,有點像基于光的雷達。車輛的車載計算機可以使用這些數(shù)據(jù)來解釋汽車與周圍環(huán)境的關系以及道路上是否存在其他汽車和物體。LiDAR 傳感器必須基于一個非常快速的開關,該開關為
        • 關鍵字: GaN  功率FET  柵極驅(qū)動器  LiDAR  傳感器  

        開關模式電源(Switch Mode Power Supply,簡稱SMPS)

        • 多年來,線性電壓集成電路穩(wěn)壓器一直是電源設計的基礎,因為它們能夠提供持續(xù)且穩(wěn)定的固定電壓輸出。對于專用的開關模式電源,線性穩(wěn)壓器通常比由分立元件(如齊納二極管和電阻、晶體管甚至運算放大器)組成的等效穩(wěn)壓電路更高效且更易于使用。目前最流行的線性和固定輸出電壓穩(wěn)壓器類型是78系列正輸出電壓穩(wěn)壓器和79系列負輸出電壓穩(wěn)壓器。這兩種互補的穩(wěn)壓器能夠產(chǎn)生精確且穩(wěn)定的電壓輸出,范圍從約5伏到24伏,適用于許多電子電路。這些三端固定電壓穩(wěn)壓器種類繁多,每種都內(nèi)置了電壓調(diào)節(jié)和限流電路。這使得我們可以創(chuàng)建多種不同的電源軌和
        • 關鍵字: 開關模式電源,Switch Mode Power Supply,SMPS  

        50V耐壓GaN HEMT新增小型、高散熱TOLL封裝

        • 全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)已將TOLL(TO-LeadLess)封裝的650V耐壓GaN HEMT*1“GNP2070TD-Z”投入量產(chǎn)。TOLL封裝不僅體積小,散熱性能出色,還具有優(yōu)異的電流容量和開關特性,因此在工業(yè)設備、車載設備以及需要支持大功率的應用領域被越來越多地采用。此次,ROHM將封裝工序外包給了作為半導體后道工序供應商(OSAT)擁有豐富業(yè)績的日月新半導體(威海)有限公司(ATX SEMICONDUCTOR (WEIHAI) CO., LTD.,以下簡稱“ATX”)。
        • 關鍵字: GaN HEMT  GaN  ROHM  

        日本電裝開發(fā)出GaN 三電平汽車電驅(qū)方案

        • 據(jù)日媒報道,名古屋大學和日本電裝公司利用橫向 GaN HEMT,合作開發(fā)出了一種 800V 兼容逆變器(三相、三電平),主要用于驅(qū)動使用的電動汽車牽引電機(圖 1)。據(jù)了解,名古屋大學與松下控股、豐田合成、大阪大學和電裝合作,參與了日本環(huán)境省自 2022 年以來實施的項目“加速實現(xiàn)創(chuàng)新 CO? 減排材料的社會實施和傳播項目”。新開發(fā)的高壓三電平逆變器是該項目努力的結(jié)果。圖1 :電裝橫向 GaN HEMT 電驅(qū)逆變器(左)、單相降壓 DC-DC 轉(zhuǎn)換器運行時的開關波形(右)。提高電動汽車和混合動力電動汽車(
        • 關鍵字: 日本電裝  GaN  三電平  汽車電驅(qū)  

        復旦大學在Si CMOS+GaN單片異質(zhì)集成的探索

        • 異質(zhì)異構(gòu)Chiplet正成為后摩爾時代AI海量數(shù)據(jù)處理的重要技術(shù)路線之一,正引起整個半導體行業(yè)的廣泛關注,但這種方法要真正實現(xiàn)商業(yè)化,仍有賴于通用標準協(xié)議、3D建模技術(shù)和方法等。然而,以拓展摩爾定律為標注的模擬類比芯片技術(shù),在非尺寸依賴追求應用多樣性、多功能特點的現(xiàn)實需求,正在推動不同半導體材料的異質(zhì)集成研究。為此,復旦大學微電子學院張衛(wèi)教授、江南大學集成電路學院黃偉教授合作開展了Si CMOS+GaN單片異質(zhì)集成的創(chuàng)新研究,并在近期國內(nèi)重要會議上進行報道。復旦大學微電子學院研究生杜文張、何漢釗、范文琪等
        • 關鍵字: 復旦大學  Si CMOS  GaN  單片異質(zhì)集成  

        650V耐壓GaN HEMT新增小型與高散熱TOLL封裝

        • 全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)已將TOLL(TO-LeadLess)封裝的650V耐壓GaN HEMT*1“GNP2070TD-Z”投入量產(chǎn)。TOLL封裝不僅體積小,散熱性能出色,還具有優(yōu)異的電流容量和開關特性,因此在工業(yè)設備、車載設備以及需要支持大功率的應用領域被越來越多地采用。此次,ROHM將封裝工序外包給了作為半導體后道工序供應商(OSAT)擁有豐富業(yè)績的日月新半導體(威海)有限公司(ATX SEMICONDUCTOR (WEIHAI) CO., LTD.,以下簡稱“ATX”)。
        • 關鍵字: GaN HEMT  TOLL封裝  ROHM  

        技術(shù)洞察 | 邁向更綠色的未來:GaN技術(shù)的變革性影響

        • 作者Nihit Bajaj 英飛凌科技 GaN產(chǎn)品高級總監(jiān)校對宋清亮 英飛凌科技大中華區(qū)消費、計算與通訊業(yè)務高級首席工程師過去幾十年間,人口和經(jīng)濟活動的快速增長推動了全球能源消耗的穩(wěn)步增長,并且預計這一趨勢還將持續(xù)。這種增長是線下與線上活動共同作用的結(jié)果。因此,數(shù)據(jù)中心的快速擴張顯著增加了全球電力需求。據(jù)估計,2022年全球數(shù)據(jù)中心耗電量約為240-340太瓦時(TWh)。近年來,全球數(shù)據(jù)中心的能源消耗以每年20-40%的速度持續(xù)增長 [1] 。圖1:1910年以來
        • 關鍵字: 英飛凌  GaN  

        春晚科技 「秧」 光:人形機器人未來已來

        • 在科技浪潮的推動下,人形機器人正逐漸從幕后走向臺前。在 2025 央視春晚中,著名電影導演張藝謀攜手杭州宇樹科技、新疆藝術(shù)學院帶來了一個名為《秧 BOT》的節(jié)目。舞臺上,宇樹科技的人形機器人與新疆藝術(shù)學院的舞蹈演員們默契共舞,人機互動的奇妙場景,不僅帶來了一場別開生面的視覺盛宴,展現(xiàn)出一種前所未有的科技美感,更讓觀眾真切感受到人形機器人時代的腳步正越來越近。這群 BOT 什么來頭?春晚舞臺上的《秧 BOT》節(jié)目,由 16 個靈動的 BOT(機器人 robot 的簡稱)與 16 名技藝精湛的新疆藝術(shù)學院舞蹈
        • 關鍵字: 人形機器人  GaN  CIS  傳感器  

        日常生活中的工業(yè)技術(shù):助力智能生活的幕后力量

        • 大多數(shù)人在想象工業(yè)應用中的技術(shù)時,想到的是大型的機械和復雜的制造流程,這似乎與日常生活毫無關聯(lián)。然而通過實時控制,系統(tǒng)可以在規(guī)定的時間范圍內(nèi)收集、處理數(shù)據(jù)并自行更新。智能感應可以檢測人員和機械,而邊緣人工智能 (AI) 可以快速、高效地做出決策。這些技術(shù)涵蓋從制造到物流的方方面面。它們就像超人一樣,從我們早上起床到晚上睡覺休息的這段時間里,在幕后悄悄地執(zhí)行著各種各樣的任務,讓我們的世界正常運轉(zhuǎn)。對我們的日常生活來說,在工業(yè)應用中使用的技術(shù)與智能手機一樣重要且有益。它們?yōu)槲覀児?jié)省了時間,增加了便利性;保護我
        • 關鍵字: 工業(yè)技術(shù)  智能生活  德州儀器  C2000  GaN  

        國產(chǎn)1700V GaN器件進一步打開應用端市場

        • 遠山半導體在連續(xù)推出幾款高壓GaN器件后,最終將他們最新款產(chǎn)品的額定電壓推向1700V,相較于之前的1200V器件又有了顯著的提升。為了解決GaN器件常見的電流崩塌問題,他們采用特有的極化超級結(jié)(PSJ: Polarization Super Junction)技術(shù),并對工藝進行進一步優(yōu)化,使器件的額定工作電壓和工作電流得到更大的提升(1700V/30A)。本次測試采用遠山半導體提供的1700V/100mΩ規(guī)格GaN樣品,其可以輕松應對1000V輸入電壓下的開關測試需求,在靜態(tài)測試條件下,1700V時測得
        • 關鍵字: GaN  電流崩塌  功率器件  

        邁向更綠色的未來:GaN技術(shù)的變革性影響

        • 過去幾十年間,人口和經(jīng)濟活動的快速增長推動了全球能源消耗的穩(wěn)步增長,并且預計這一趨勢還將持續(xù)。這種增長是線下與線上活動共同作用的結(jié)果。因此,數(shù)據(jù)中心的快速擴張顯著增加了全球電力需求。據(jù)估計,2022 年全球數(shù)據(jù)中心耗電量約為240-340 太瓦時(TWh)。近年來,全球數(shù)據(jù)中心的能源消耗以每年20-40% 的速度持續(xù)增長[1]。圖1 1910年以來全球二氧化碳排放量(單位:千兆噸):總量(上);按行業(yè)劃分(下)隨著能源消耗的增加,相關的二氧化碳排放量也在2022年達到創(chuàng)紀錄的37 千兆噸。為應對這一問題,
        • 關鍵字: 202412  GaN  CoolGaN  

        深度 | GaN還是SiC,電氣工程師該如何選擇?

        • /  編輯推薦 /氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET是近年來新興的功率半導體,相比于傳統(tǒng)的硅材料功率半導體,他們都具有許多非常優(yōu)異的特性:耐壓高,導通電阻小,寄生參數(shù)小等。他們也有各自與眾不同的特性:氮化鎵晶體管的極小寄生參數(shù),極快開關速度使其特別適合高頻應用。碳化硅MOSFET的易驅(qū)動,高可靠等特性使其適合于高性能開關電源中。本文基于英飛凌科技有限公司的氮化鎵晶體管和碳化硅MOSFET產(chǎn)品,對他們的結(jié)構(gòu)、特性、兩者的應用差異等方面進行了詳細的介紹。引 言作為第三代功率半導體的絕代雙驕,氮化鎵晶體
        • 關鍵字: 英飛凌  GaN  SiC  電氣工程師  

        緩沖反激式轉(zhuǎn)換器

        • 本期,我們將聚焦于緩沖反激式轉(zhuǎn)換器,探討如何在反激式轉(zhuǎn)換器中緩沖 FET 關斷電壓為大家提供全新的解決思路!上一期,我們介紹了如何在正向轉(zhuǎn)換器導通時緩沖輸出整流器的電壓。現(xiàn)在,我們看一下如何在反激式轉(zhuǎn)換器中緩沖 FET 關斷電壓。圖 1 顯示了反激式轉(zhuǎn)換器功率級和初級 MOSFET 電壓波形。該轉(zhuǎn)換器的工作原理是將能量存儲在變壓器的初級電感中,并在 MOSFET 關斷時將能量釋放到次級電感。圖 1. 漏電感會在 FET 關斷時產(chǎn)生過高電壓當 MOSFET 關斷時,通常需要一個緩沖器,因為變壓器的漏電感會導
        • 關鍵字: FET  反激式轉(zhuǎn)換器  

        想提高高壓LED照明中的效率和功率密度?上GaN技術(shù)!

        • 文章 概述本文介紹了 寬帶隙( GaN )技術(shù)在高壓 LED照明 中的應用,以及如何解決效率和功率密度挑戰(zhàn)。文章重點討論了利用GaN技術(shù)的LED驅(qū)動器架構(gòu)的降壓部分,展示了如何通過寬帶隙技術(shù)提高效率和功率密度。文中還介紹了STMicroelectronics的MasterGaN系列,該系列將高電壓智能功率BCD工藝柵極驅(qū)動器與高電壓GaN晶體管結(jié)合,簡化了設計并提高了功率密度。事實證明, 高壓LED照明可以有效地取代高強度放電 (HID
        • 關鍵字: Digikey  LED照明  GaN  

        “LiDAR激光雷達”為智慧物流賦能,羅姆“激光器+GaN”帶來安全精準

        • 1? ?LiDAR(3D感測和距離感測)備受矚目在物流行業(yè),物流需求持續(xù)擴大,但同時也面臨著嚴重的勞動力短缺問題。越來越多的業(yè)內(nèi)企業(yè)開始考慮引進智慧物流系統(tǒng),利用AGV(無人搬運車)和AMR(自主移動機器人)等執(zhí)行工作。然而,也有很多企業(yè)擔心安全性和系統(tǒng)管理等方面的問題。實際上,ISO 對功能安全的要求也很高,能夠確保安全性的智能感測技術(shù)和模塊已經(jīng)逐漸成為不可或缺的存在。在這種背景下,旨在構(gòu)建更安全、更安心的智慧物流系統(tǒng),并且能夠更精準地感測更遠的距離、不易受到陽光干擾的激光雷達LiD
        • 關鍵字: 202411  LiDAR  激光雷達  智慧物流  羅姆  激光器  GaN  
        共458條 3/31 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ›|

        e-mode gan fet介紹

        您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條e-mode gan fet!
        歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對e-mode gan fet的理解,并與今后在此搜索e-mode gan fet的朋友們分享。    創(chuàng)建詞條

        熱門主題

        樹莓派    linux   
        關于我們 - 廣告服務 - 企業(yè)會員服務 - 網(wǎng)站地圖 - 聯(lián)系我們 - 征稿 - 友情鏈接 - 手機EEPW
        Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
        《電子產(chǎn)品世界》雜志社 版權(quán)所有 北京東曉國際技術(shù)信息咨詢有限公司
        備案 京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052    京公網(wǎng)安備11010802012473
        主站蜘蛛池模板: 四会市| 塔城市| 固始县| 鄄城县| 施甸县| 徐州市| 舒城县| 航空| 马公市| 谢通门县| 邳州市| 抚州市| 安福县| 阳江市| 巫山县| 潼南县| 荔浦县| 烟台市| 遂昌县| 丰原市| 关岭| 湖南省| 微山县| 牙克石市| 库车县| 永兴县| 同心县| 高唐县| 桑日县| 牙克石市| 麻江县| 万载县| 湘阴县| 海晏县| 东乌珠穆沁旗| 上林县| 镇康县| 当雄县| 白银市| 闻喜县| 五常市|