久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

使用SiC/GaN功率半導體,提高功率轉換效率,無源元件的技術進步很重要!

發布時間:2023-12-12 責任編輯:lina

【導讀】功率半導體是起到對電氣和電子設備運行所需的電力進行管理、控制和轉換作用的半導體元件。它被嵌入功率電子電路當中,這些電路包括為家用電器和IT設備穩定提供驅動電力的電源電路、無浪費地傳輸和分配電力的電力轉換電路以及通過可自由控制的扭矩和轉速高效率地驅動電機的電路等。


為加速實現碳中和,正在實施各種電氣化和節能化舉措。


世界各國政府以及各行各業的企業正在共同努力,推進邁向碳中和的舉措。人們正在從能夠想到的多個角度實施脫碳措施,例如使用太陽能發電等可再生能源,讓迄今為止燃燒化石燃料的設備實現電氣化,降低家用電器、IT設備和工業電機等現有設備的功耗等等。隨著越來越多的脫碳舉措得到實施,有一個半導體領域的技術創新正在迅速加速。它就是功率半導體。


各個國家和地區已經開始將碳定價機制作為制度引入,以將與業務活動相關的溫室氣體排放轉嫁到成本。因此,脫碳舉措不僅具有為社會做貢獻的重要意義,而且會對企業經營的成績單——財務報表也會產生明顯的數字影響。

脫碳舉措對電子行業產生深遠的影響,催生出勢不可擋的新一輪半導體技術更替和成長,特別是在功率半導體領域,以碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)等寬禁帶材料替代傳統硅基器件。


人類為了能在未來減少溫室氣體排放,時隔半個世紀,半導體材料正面臨全面變革!


進一步降低功耗,硅基器件遭遇瓶頸


功率半導體是起到對電氣和電子設備運行所需的電力進行管理、控制和轉換作用的半導體元件。它被嵌入功率電子電路當中,這些電路包括為家用電器和IT設備穩定提供驅動電力的電源電路、無浪費地傳輸和分配電力的電力轉換電路以及通過可自由控制的扭矩和轉速高效率地驅動電機的電路等。


功率半導體有MOSFET、IGBT、二極管等各種元件結構,根據用途分別使用。其中,


MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)


即金屬氧化物半導體場效應晶體管是一種起到電氣開關作用的場效應晶體管。它由3層組成:金屬、氧化物和半導體,通過向稱為柵極的電極施加電壓來進行打開和關閉電流的動作。


IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)


即絕緣柵雙極晶體管,是具有將MOSFET和雙極晶體管組合后的結構的晶體管。其特點是同時具有MOSFET的高速動作和雙極晶體管的高耐電壓、低導通電阻的特點。


盡管結構不同,半個多世紀以來一直使用硅(Si)作為元件材料。這是因為Si具有良好的電氣特性,同時具有易于加工成多種元件結構的特性。


然而,目前Si基功率半導體已無法滿足進一步降低多種電氣和電子設備功耗所需的高水平技術要求。為了克服這一瓶頸況,比Si更適合作為功率半導體材料的碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)等新材料的使用范圍正在不斷擴大。


SiC和GaN在擊穿電場強度(影響耐電壓)、遷移率(影響動作速度)和熱導率(影響可靠性)等多個物理特性上具有適合功率半導體的特點。如果能夠開發出發揮其出眾特性的器件,就能制造出具有更高性能的功率半導體。


今天,基于SiC的MOSFET和二極管已經實現了產品化,并已用于電動汽車電機驅動逆變器和太陽能發電功率調節器中的DC/AC轉換器等。


基于GaN的HEMT(High Electron Mobility Transistor)也已實現產品化。HEMT是一種高電子遷移率的場效應晶體管,能通過連接不同性質的半導體并誘導高遷移率電子來實現高速開關。目前,氮化鎵HEMT已用于超小型PC的AC轉換器和智能手機充電器等。


然而,要充分發揮出SiC/GaN的潛力,離不開電容器和電感器等無源元件的同步發展。


發揮SiC/GaN潛力,無源元件不可或缺


僅通過單純地替換現有電力電子電路中的Si基元件無法充分發揮基于新材料制造的功率半導體的潛力。這是因為組成電力電子電路的其他半導體IC、無源元件甚至控制軟件都是在以使用Si基功率半導體為前提的情況下開發和選擇的。為了有效利用基于新材料的功率半導體,這些周邊元件也需要重新開發和重新選擇。


使用SiC/GaN功率半導體,提高功率轉換效率,無源元件的技術進步很重要!  

使用GaN基功率半導體的AC/DC轉換器(用于數據中心服務器等)電路示例


例如,在采用了為降低數據中心服務器的功耗而引進的GaN HEMT的AC/DC 轉換器電路中,使用了多個GaN HEMT(上圖)。


利用GaN HEMT可以在高電壓時進行高速開關的特性,可以提高功率電子電路的開關頻率(動作頻率)。在動作頻率較高的電路中,電路中內置的電容器和電抗器信號處理電路中的電感器的電抗值可以很小。一般來說,低電抗元件的尺寸較小,因此可以讓電路板更小并提高功率密度。同樣,在驅動電動汽車的電機的逆變器電路等當中也可以通過引入SiC MOSFET實現周邊元件小型化,進而實現逆變器電路整體的小型化和輕量化。


另一方面,在高電壓時進行高速開關的電源會產生高水平的噪聲,這可能會對周邊設備的動作產生不利影響。采用SiC或GaN功率半導體構建的電源在更高頻率下進行開關,所以進一步增加了風險。因此,需要比使用以前的電力電子電路時更加嚴格的噪聲對策。在這種情況下,需要使用設計用于高電壓、大電流和高頻電路的靜噪元件,而不是用于以前的電路的靜噪元件。


除此之外,對于在無源元件當中也屬于特別笨重的元件的變壓器,也需要在更高頻率下工作的小型變壓器。現在已經開發出了以使用基于SiC和GaN的功率半導體為前提的薄型平面變壓器等,并且已經投入市場。


不僅關注功率半導體,關注周邊元件的進步同樣重要!


迄今為止,多種類型的半導體(不僅僅是功率半導體)都是使用以Si為基礎制成的。因此,許多現有的電子元件都默認是以與Si基半導體組合使用為前提進行開發的。為了充分發揮采用新材料制成的功率半導體的效果,不僅需要在現有元件中尋找更好的元件,而且可能需要開發滿足新技術要求的新元件。


使用SiC/GaN功率半導體,提高功率轉換效率,無源元件的技術進步很重要!  

按元件材料和結構劃分的功率半導體分布


一般來說,在Si基功率半導體中,呈現可以應對更高電壓和更大電流的元件的動作速度更低的趨勢(上圖)。因此,能夠應對高電壓和大電流的小型電容器和電抗器并不齊全。


此外,在能夠在高溫下穩定工作的SiC基功率半導體當中,有將散熱系統簡化以減小尺寸和重量并降低成本的趨勢。在這些情況下,無源元件在高溫環境下也需要確保高可靠性。


在功率半導體領域引入新材料是對半個多世紀以來針對Si材料進行優化的電氣電子生態系統進行根本性變革的重大動向。針對新材料進行優化的周邊電子元件的進步也非常值得關注。

文章來源:Murata村田中國

 


免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。



推薦閱讀:

SiC SBD/超結MOS在工業電源上的應用

上觀未來、下謀發展丨CAEE2024家電制造業供應鏈展覽會招商全面啟動

MOS管G極與S極之間的電阻作用

漫談QLC其三:QLC NAND的主流應用

ADAS 前置攝像頭設計面臨的四大電源挑戰


特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
国产一区二区三区四区五区传媒| 久久麻豆视频| 黄色国产精品| 亚洲免费毛片| 国产精品久久久亚洲一区| 精品欧美视频| 色综合www| 91精品蜜臀一区二区三区在线| 欧美福利在线| 亚洲欧美在线综合| 国产精品宾馆| 成人国产精品一区二区免费麻豆| 久久三级福利| 亚洲精品中文字幕99999| 国产精品毛片久久久| 国产精品成久久久久| 日韩成人亚洲| 最近国产精品视频| 精品视频在线观看网站| 国产综合色产| 日韩高清三区| 日韩毛片视频| 久久高清国产| 国产精品极品| 深夜视频一区二区| 亚洲日韩中文字幕一区| 久久精品国产999大香线蕉| 久久三级视频| 日韩精品久久理论片| 日产精品一区| 日韩亚洲精品在线观看| 国产精品福利在线观看播放| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 国产欧美日韩一级| 久久久久中文| 国产精品亚洲四区在线观看| 久久中文字幕av| 日韩有吗在线观看| 欧美一级鲁丝片| 婷婷亚洲成人| 久久人人88| 欧美成人精品午夜一区二区| 国产一区二区三区自拍| 国产精品高潮呻吟久久久久| 九一成人免费视频| 国产精品一区二区精品| 日韩一区二区久久| 欧美黑人做爰爽爽爽| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 国产精品66| 香蕉精品999视频一区二区| 久久久久亚洲精品中文字幕| 国产精品av久久久久久麻豆网| 国产精品啊v在线| 日韩专区欧美专区| 国产精品麻豆久久| 日韩黄色免费网站| 激情综合网站| 国产一区二区三区四区五区传媒| 无码日韩精品一区二区免费| 久久伦理在线| 精品视频一区二区三区在线观看| 视频一区视频二区中文字幕| 国产va在线视频| 日韩av网站免费在线| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 麻豆91精品视频| 国产美女一区| 97se综合| 麻豆精品蜜桃视频网站| 亚洲综合中文| 免费av一区| 黑森林国产精品av| 另类小说一区二区三区| 日韩欧美另类中文字幕| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 热三久草你在线| 国产高清精品二区| 日本不卡视频在线观看| 亚洲一区二区动漫| 久久久精品日韩| 欧美xxxx中国| 婷婷成人av| 亚洲综合不卡| 1000部精品久久久久久久久| 欧美国产一级| 黄色网一区二区| 国产精品一区二区三区美女| 亚洲人成高清| 日韩中文字幕麻豆| 影院欧美亚洲| 欧美日韩国产免费观看视频| 丝袜美腿诱惑一区二区三区| 裤袜国产欧美精品一区| 国内自拍视频一区二区三区| 国产精品一区二区三区av麻| 日韩精品1区2区3区| 国产一区成人| 欧美日韩在线二区| 久久久国产精品一区二区中文| 成人精品视频| 红杏一区二区三区| 福利精品一区| 国产自产自拍视频在线观看| 樱桃视频成人在线观看| 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 亚洲日本网址| 丰满少妇一区| 国产精品成久久久久| 国产不卡精品| 久久久久久自在自线| 涩涩av在线| 久久在线视频免费观看| 91国语精品自产拍| 久久国产精品亚洲77777| 亚洲欧洲专区| 国产乱人伦精品一区| 欧美激情aⅴ一区二区三区 | 日韩影院二区| 99精品在线观看| 成人羞羞在线观看网站| 久久中文字幕二区| 国产精品毛片| 亚洲乱码一区| 日韩成人午夜精品| 久久爱www.| 免费一二一二在线视频| 国产精品99免费看| 爽好久久久欧美精品| 亚洲tv在线| 国产日本精品| 日本久久黄色| 一区三区视频| 日韩福利视频网| 精品精品久久| 日韩美女一区二区三区在线观看| 九色porny丨国产首页在线| 国产午夜久久| 国产日韩一区二区三区在线| 久久久久久久欧美精品| 国产欧美久久一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 日韩av中文在线观看| 欧美欧美黄在线二区| 国产欧美91| 麻豆成人综合网| 超碰在线99| 免费精品国产| 中文字幕一区二区精品区| 欧美一级网站| 欧美精品1区| 国产精品久久久久蜜臀| 亚洲精品国产嫩草在线观看| 亚洲国产专区校园欧美| 精品1区2区3区4区| 99精品99| 影音先锋久久精品| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 国产精品久久久久久久久久白浆| 久久99国产精品视频| 国产中文在线播放| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 一本色道精品久久一区二区三区| 免费在线观看视频一区| 日本视频在线一区| 精品三级国产| 久久免费黄色| 一区二区三区网站| 国产精品久久久久77777丨| 日本在线高清| 久久中文字幕二区| 亚洲精品一级| 国模大尺度视频一区二区| 麻豆精品蜜桃| 蜜臀a∨国产成人精品| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 日本免费一区二区三区四区| 三级欧美在线一区| 欧美经典一区| 日韩亚洲在线| 久久av电影| 国产高清一区二区| 国产精品免费精品自在线观看| 久久美女性网| 日韩av中文字幕一区| 成人亚洲精品| 伊人久久一区| 蜜臀久久精品| 亚洲精品综合| 日韩三区在线| 国产精品资源| 制服诱惑一区二区| 精品国产一区二区三区2021| 在线亚洲自拍| 精品国产乱码久久久| 久久最新视频| 久久久久观看| 首页亚洲欧美制服丝腿| 欧美国产不卡| 视频在线观看一区|