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        rf gan 文章 最新資訊

        GaN逐步向RF領域的發展之路

        • 目前,氮化鎵(GaN)技術已經不再局限于功率應用,其優勢也在向射頻/微波行業應用的各個角落滲透,而且對射頻/微波行業的影響越來越大,不容小覷。因為它可以實現從太空、軍用雷達到蜂窩通信的應用。雖然GaN通常與功率放大器(PA)相關度很高,但它也有其他用例。自推出以來,GaN的發展歷程令人矚目,隨著5G時代的到來,它可能會更加引人關注。
        • 關鍵字: GaN  RF  

        射頻前端市場潛力巨大 GaN發展優勢明顯

        • 目前射頻前端元器件基本均由半導體工藝制備,如手機端的功率放大器(PA)和低噪聲放大器(LNA)主要基于GaN、GaAs、SOI、SiGe、Si,射頻(RF)開關主要基于CMOS、Si、GaAs和GaN材料,從目前的材料工藝角度來看,主要針對5G的Sub-6GHz范圍。以PA為例,許多業內人士認為,GaN技術的運用將能為PA帶來高效低功耗的優勢。
        • 關鍵字: 射頻  GaN  

        盤點2018年全球電子產業最具代表性的十大“黑科技”

        • 今年整個產業在技術上也是節節攀升,2018年可以說是產業高速發展的一年,全球電子產業也產生了眾多技術突破。
        • 關鍵字: 芯片,GaN  

        第三代半導體又有新成員?氧化鎵有什么優點?

        •   目前,以碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)為代表的第三代化合物半導體受到的關注度越來越高,它們在未來的大功率、高溫、高壓應用場合將發揮傳統的硅器件無法實現的作用。特別是在未來三大新興應用領域(汽車、5G和物聯網)之一的汽車方面,會有非常廣闊的發展前景?! ∪欢?,SiC和GaN并不是終點,最近,氧化鎵(Ga2O3)再一次走入了人們的視野,憑借其比SiC和GaN更寬的禁帶,該種化合物半導體在更高功率的應用方面具有獨特優勢。因此,近幾年關于氧化鎵的研究又熱了起來?! 嶋H上,氧化鎵并不是很新的技術,多年前就
        • 關鍵字: 半導體  SiC  GaN  

        QORVO?憑借行業首款28 GHZ GAN前端模塊增強其5G領先優勢

        •   移動應用、基礎設施與航空航天應用RF 解決方案的領先供應商 Qorvo?(納斯達克代碼:QRVO)憑借行業首款 28 Ghz 氮化鎵 (GaN) 前端模塊 (FEM) --- QPF4001 FEM,擴大了其 5G 業務范圍。在基站設備制造商涉足 5G 之后,這款新 FEM 可以幫助他們降低總體系統成本?! ?SNS Telecom & IT 介紹,28 GHz 頻段是早期基于 5G 的固定無線接入 (FWA) 部署的首選頻段,使運營商能夠滿足 5G 對速度、延遲、可靠性和容量的
        • 關鍵字: QORVO  GAN  

        德州儀器用2000萬小時給出使用氮化鎵(GaN)的理由

        •     在多倫多一個飄雪的寒冷日子里?! ∥覀儙讉€人齊聚在本地一所大學位于地下的高級電力電子研究實驗室中,進行一場頭腦風暴。有點諷刺意味的是,話題始終圍繞著熱量,當然不是要生熱取暖,而是如何減少功率轉換器產生的熱量。我們已經將MOSFET和IGBT分別做到了極致,但是我們中沒有人對此感到滿意。在這個探討過程中,我們盤點了一系列在高壓環境中失敗的設備?! ≡谀莻€雪花漫天飛舞的日子里,我們聚焦于選擇新方法和拓撲,以尋求獲得更高的效率和密度,當然也要找到改進健全性的途徑。一位高級研究員幫助總
        • 關鍵字: 德州儀器  GaN  

        尺寸減半、功率翻番!——氮化鎵(GaN)技術給機器人、可再生能源和電信等領域帶來革新

        •   從“磚頭”手機到笨重的電視機,電源模塊曾經在電子電器產品中占據相當大的空間,而且市場對更高功率密度的需求仍是有增無減?! 」桦娫醇夹g領域的創新曾一度大幅縮減這些應用的尺寸,但卻很難更進一步。在現有尺寸規格下,硅材料無法在所需的頻率下輸出更高的功率。而對于即將推出的5G無線網絡,以及未來的機器人、可再生能源直至數據中心技術,功率都是一個至關重要的因素?!  肮こ處煬F在處于一個非常尷尬的境地,一方面他們無法在現有空間內繼續提高功率,但同時又不希望增大設備所需的空間,”德州儀器產品經理Masoud Behe
        • 關鍵字: GaN,機器人  

        當今的射頻半導體格局正在發生變化 - 為什么?

        •   當今的半導體行業正在經歷翻天覆地的變化,這主要是由于終端市場需求變化和重大整合引起。幾十年前,業內有許多家射頻公司,它們多半活躍于相同的市場,如今這種局面已被全新的市場格局所取代 - 有多個新興市場出現,多家硅谷公司與傳統芯片制造商進行重大兼并和收購。究竟有哪些因素推動著市場格局不斷變化?  哪些因素在推動變革?  半導體行業格局的變化從根本上由兩個要求驅動:對無所不在的傳感和連接的需求。無論人們身處世界的哪個位置,無論在家中還是在工作場所,都希望能夠安全、有效地與他人溝通交流。市場不再僅僅滿足蜂窩手
        • 關鍵字: 射頻半導體  GaN  

        德州儀器新型即用型600V氮化鎵(GaN)場效應晶體管(FET)功率級產品組合可支持高達10kW的應用

        •   德州儀器(TI)近日宣布推出支持高達10kW應用的新型即用型600 V氮化鎵(GaN),50mΩ和70mΩ功率級產品組合。與AC/DC電源、機器人、可再生能源、電網基礎設施、電信和個人電子應用中的硅場效應晶體管(FET)相比,LMG341x系列使設計人員能夠創建更小、更高效和更高性能的設計?! 〉轮輧x器的GaN FET器件系列產品通過集成獨特的功能和保護特性,來實現簡化設計,達到更高的系統可靠性和優化高壓電源的性能,為傳統級聯和獨立的GaN FET提供了智能替代解決方案。通過集成的<100ns電
        • 關鍵字: 德州儀器  GaN  

        SiC和GaN系統設計工程師不再迷茫

        •    SiC和GaN MOSFET技術的出現,正推動著功率電子行業發生顛覆式變革。這些新材料把整個電源轉換系統的效率提高了多個百分點,而這在幾年前是不可想象的?! ≡诂F實世界中,沒有理想的開關特性。但基于新材料、擁有超低開關損耗的多種寬禁帶器件正在出現,既能實現低開關損耗,又能處理超高速率dv/dt轉換,并支持超快速開關頻率,使得這些新技術既成就了DC/DC轉換器設計工程師的美夢,但同時也變成了他們的惡夢。  比如一名設計工程師正在開發功率轉換應用,如逆變器或馬達驅動控制器,或者正在設
        • 關鍵字: SiC  GaN  

        Strategy Analytics:蜂窩應用推動RF GaAs收益超8億美元

        •   在經歷2016年相對平穩的一年之后,2017年RF GaAs設備市場收益增長了超過7%。盡管GaAs設備被應用在各種商業和國防應用中,但無線市場仍然是該技術的主要用戶。 移動手機將繼續定義收益軌跡,但新興的5G網絡部署將有助于未來的增長。 Strategy Analytics高級半導體應用(ASA)服務最新發布的研究報告《RF GaAs設備行業預測:2017年 - 2022年》預測,RF GaAs收益將在預測期結束時突破90億美元的里程碑?! trategy Analytics高級半導體應用(ASA
        • 關鍵字: RF  GaAs  

        納微將在國際電力電子大會上發布GaNFast成果

        •     納微(Navitas)半導體公司宣布成為2018年11月4日至7日在中國深圳舉辦的第二屆國際電力電子技術及應用會議(IEEEPEAC'2018)的鉆石贊助商。在此次大會上,納微將發布并展示GaNFast功率IC的重大發展成果,這些進展推動業界實現的新一代電源系統,將會打造能效、功率密度和快速充電的全新基準。     這些技術發展成果從27W到300W,包括用于智能手機、筆記本電腦、一體式電腦、電視/顯示器以及GPU的充電器和適配器應用。納微將展示客戶
        • 關鍵字: GaN  電源  IC  

        意法半導體和Leti合作開發硅基氮化鎵功率轉換技術

        •   橫跨多重電子應用領域的全球領先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM)和CEA Tech下屬的研究所Leti今天宣布合作研制硅基氮化鎵(GaN)功率開關器件制造技術。該硅基氮化鎵功率技術將讓意法半導體能夠滿足高能效、高功率的應用需求,包括混動和電動汽車車載充電器、無線充電和服務器。  本合作項目的重點是開發和檢測在200mm晶片上制造的先進的硅基氮化鎵功率二極管和晶體管架構。研究公司IHS認為,該市場將在2019年至2024[1]年有超過2
        • 關鍵字: 意法半導體  GaN   

        面向手機的溫度補償型SAW雙工器的開發動向

        • 前言近年來伴隨著搭載高性能處理器的智能手機/平板電腦等多功能終端的普及,無線通信領域的信息量暴增成了重大課題。針對這一課題,通信業界采用了第
        • 關鍵字: 村田  RF  手機  溫度補償型  SAW雙工器  

        NFC支付終將助力移動支付發展為終極狀態

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