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七年的资深员工。 Kenny认为:“中国大陆与香港特区以及东南亚有着诸多活跃的功率器件应用产业,使用高性能的氮化镓有望重塑电力电子市场。深圳也是中国重要的电子技术中心,在这......
发展潜力巨大。此前有数据显示,到2030年,氧化镓功率半导体市场规模将达15亿美元。 业内普遍认为,未来,氧化镓有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料的代表,中国科学院院士郝跃进一步提出,未来10年......
大陆与香港特区以及东南亚有着诸多活跃的功率器件应用产业,使用高性能的氮化镓有望重塑电力电子市场。深圳也是中国重要的电子技术中心,在这个城市设立正式机构对我们的发展战略至关重要,因为我们的客户非常倚重该地区的电力电子创新。在这......
电感的影响 使用氮化镓器件的优势 3) 激光雷达专用eToF GaN集成电路(EPC21601/EPC21603)有什么优势啊? 降低CSI(共源级电感)值到数个pH 用一个器件替代几个器件 提高......
材料是最有可能在未来大放异彩的材料之一,在未来的10年左右,氧化镓器件有可能成为有竞争力的电力电子器件,会直接与碳化硅器件竞争。业内普遍认为,未来,氧化镓有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料的代表。 封面......
材料是最有可能在未来大放异彩的材料之一,在未来的10年左右,氧化镓器件有可能成为有竞争力的电力电子器件,会直接与碳化硅器件竞争。业内普遍认为,未来,氧化镓有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料的代表。 封面......
功率芯片集成带来的优势 其实,市场上的功率氮化镓有不同的技术路径,比如当前主要有两个流派在,其中一个是dMode常开型,另一个是eMode常关型。纳微半导体代表的是第二种流派。 纳微......
被大会接收。 中国科学院院士郝跃表示,氧化镓材料是最有可能在未来大放异彩的材料之一,在未来的10年左右,氧化镓器件有可能成为有竞争力的电力电子器件,会直接与碳化硅器件竞争。业内普遍认为,氧化镓有望替代碳化硅和氮化镓......
,氧化镓极有可能成为高功率、大电压应用领域的主导者。 图片 上述表格横向对比了氧化镓与碳化硅、氮化镓的各项性能差异。可以看出,它的各项性能指标较碳化硅以及氮化镓有着显著的优势。其中......
展会预告|安世半导体将携创新技术亮相PCIM,预约直播带你沉浸式逛展;PCIM Asia 2024脚步临近 安世半导体将携创新产品和技术亮相 持续赋能工程师群体的设计创新☞ 安世展台有什么?立刻......
制造和运输过程中的二氧化碳排放。每出货一个氮化镓电源IC都可以净减少4公斤的二氧化碳。这就是为什么像电动汽车先驱Brua这样的公司会公开表示,他们将从SiC转向GaN,作为进一步减小充电器尺寸和重量的关键因素,同时......
Transphorm推出两款采用4引脚TO-247封装的新型SuperGaN器件; 【导读】加利福尼亚州戈莱塔 – 2024 年 1 月 17 日 — 全球领先的氮化镓(GaN)功率......
:“Transphorm 将继续拓展产品线,向市场推出多样化的氮化镓场效应晶体管(GaN FET)。无论客户有什么样的设计需求,Transphorm都能够帮助客户充分利用SuperGaN平台的性能优势。四引......
透明导电性等优异物理性能,它的各项性能指标较硅、碳化硅以及氮化镓有着显著的优势,和金刚石相比性能稍差,但是目前金刚石的制备特别困难,距离器件应用还需要不少投入。 最后两项数据中,BFOM是衡量器件的高功率性能,JFOM......
说一定你要过来上手实践,看实践能力,看你的工作能力。那些题有什么用?没有什么大用处。所以别太在意那些题,咱们要招的是能做点活的(员工)。” ▲相关报道截图 其实,仔细分析这份试卷就会发现,前面......
Driver、TIA,CDR,再到激光器,以及后面的TOSA、ROSA产品。 主攻硅基氮化镓 氮化镓方面,MACOM主攻的应用领域包括基站、射频能量、军工与航空航天。 氮化镓有......
发展及市场营销高级副总裁 Philip Zuk 表示:“Transphorm 将继续拓展产品线,向市场推出多样化的氮化镓场效应晶体管(GaN FET)。无论客户有什么样的设计需求,Transphorm都能......
行业首个)。值得一提的是,此前这三块屏幕便已经获得德国莱茵T?V颁发的硬件级低蓝光产品认证。 ●莱茵TUV无频闪认证是什么有什么用?    莱茵无频闪认证(TUV Rheinland......
更加适用于 5G,氮化镓有望在 5G 市场迎来爆发,而砷化镓则是 5G 功放的另一种备选。 但是我们也应该明白到,全球化合物射频芯片设计呈现 IDM 三寡头格局, 2015 年 IDM 厂商......
本政府的半导体战略中,功率半导体被视为日本企业保持国际竞争力的领域之一。功率半导体材料目前处于过渡期,现在的主流材料是硅,碳化硅(SiC)和氧化镓等材料的开发不断推进。此次成功实现晶圆量产化的氧化镓有......
很快,氮化镓电源将会是你低碳台式机电脑的标配!; 正所谓干的多,吃的也多。 其实电脑的高功耗,正是因为电脑的高性能需要更多能量的持续供应,尽管电源有“体积过大”、“发热过烫”、“转换......
Transphorm发布两款4引脚TO-247封装器件,针对高功率服务器、可再生;加利福尼亚州戈莱塔 – 2024 年 1 月 17 日 — 全球领先的氮化镓(GaN)功率半导体供应商 , Inc......
进入临界有什么用?STM32单片机怎么实现?;有一次我在给内部学员直播的时候,有几个小伙伴问我,为什么要进入临界,临界有什么用? 当时一时半会没想到好的解释,今天举几个例子来解答下。 如果......
车领域,氮化镓有潜力实现越来越小的电子产品,以减轻汽车重量和成本,从而帮助汽车制造商满足对提高燃油经济性和减少二氧化碳排放的需求。”   小芯片,大方案 对于将更多电源装进更小空间——例如......
PLC常用基本指令控制系统设计;PLC是一项技能,需要进行不断的练习和实践,作为一个新手小白,要怎么学呢?从哪方面入手? 其实在学习PLC之前,是先了解自己学习需求,比如PLC是个什么产品?你学会了有什么用......
了她对宽禁带半导体市场发展的分析以及对特定新兴市场的预测。 Power Electronics News(PEN): 您是YoleDéveloppement半导体和新兴材料部门的成员,研究范围涉及碳化硅、氮化镓、砷化镓和磷化铟以及新兴材料趋势。您认为,宽禁带半导体当前的发展趋势和市场机会是什么......
功放的视频输出有什么用 功放机功率越大音质越好吗?;功放的视频输出有什么用 功放的视频输出并不常见,因为功放主要用于放大音频信号而非视频信号。然而,一些特定的功放可能提供视频输出端口,通常......
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?;在工业制造的过程中,不可避免会出现各种各样的生产缺陷。 在过去,大部分产品是通过人工肉眼检查,随着机器视觉技术的不断发展,用机器代替人眼已经成为趋势。 表面......
串激电机上的电容有什么用_串激电机转子好坏怎么测量;  串激电机上的电容有什么用   串激电机上的电容一般被用作抑制电刷产生的火花和电磁干扰,提高电机的运行可靠性和减少噪音。具体来说,串激......
什么是模拟看门狗?模拟看门狗有什么用处?;看门狗大家应该再熟悉不过了,一旦忘记喂狗就会导致单片机复位,而在大部分stm32中都存在两种类型的看门狗,Independent watchdog......
预计它将成为碳化硅市场增长的主要驱动力。氮化镓设备最近进入了高端智能手机的高功率快速充电器,而这个大容量的消费市场主要推动了氮化镓电源设备市场在未来五(5)年的增长。 记者:GaN/SiC的未来会是什么?你认......
产品的自豪与重视。日前,PI 资深技术培训经理阎金光也详细讲解了最新的InnoMux2创新之处,作为1700V氮化镓业界的首款产品,着实配得上“新标杆”这一称号。1700V意味着什么?对于......
就来介绍GPU超频有什么用,GPU超频有什么好处和坏处。 一、GPU超频有什么用 GPU在电脑中一般称为图形处理器,对电脑图形的成像质量起到了至关重要的作用。但是在运行高质量的图像时,就会......
汽车ABS到底是干什么用的;随着技术的发展,中国绝大部分轿车已经将ABS作为标准配置,已经普及了,现在没有ABS的车少之又少,想必大家都知道或者听过ABS,但是有很多新手朋友并不一定知道ABS到底是干什么用......
该方案不仅最可靠,且具有最高的性能和广泛的驱动器兼容性。而且,从系统设计角度出发,常闭型 d-mode具备更全面和长远的技术发展路线,而我们尚未在e-mode方案看到这一优势。本白皮书用意是在明确解释我们为什么这样设计氮化镓......
们尚未在e-mode方案看到这一优势。本白皮书用意是在明确解释我们为什么这样设计氮化镓器件,从而帮助客户更了解选择氮化镓器件时需要关注哪些性能指标。” 十多年来,Transphorm 凭借最可靠的氮化镓......
功率处理能力。 这就是为什么我们在短短几年内看到充电器发生翻天覆地变化的原因,氮化镓带来的优势过于巨大,一时间快充市场规模迅速增长,同时......
电机上的旋转变压器有什么用处?它是如何调整的?;  电机上的旋转变压器有什么用处   电机上的旋转变压器是一种用于控制电压的设备,它通常被安装在旋转机械中,例如电动机、发电机等设备中。旋转......
普遍认为,未来,氧化镓有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料的代表...详情请点击 5 苏州新目标1200亿元 近期,在2023苏州......
-mode具备更全面和长远的技术发展路线,而我们尚未在e-mode方案看到这一优势。本白皮书用意是在明确解释我们为什么这样设计氮化镓器件,从而帮助客户更了解选择氮化镓器件时需要关注哪些性能指标。”十多......
-mode具备更全面和长远的技术发展路线,而我们尚未在e-mode方案看到这一优势。本白皮书用意是在明确解释我们为什么这样设计氮化镓器件,从而帮助客户更了解选择氮化镓器件时需要关注哪些性能指标。” 十多......
于整个系统。 英特尔很早以前,就看好氮化镓(GaN)在功率器件中的应用。一方面,是投资相关的企业,比如英特尔曾在2014年9月领投 GaN功率器件企业Avogy的4000万美元B轮融资。另一方面,是自......
在于器件本身,而在于整个系统。英特尔很早以前,就看好氮化镓(GaN)在功率器件中的应用。一方面,是投资相关的企业,比如英特尔曾在2014年9月领投 GaN功率器件企业Avogy的4000万美元B轮融资。另一方面,是自......
化硅SiC、氮化镓GaN为代表的第三代半导体材料的出现,开辟了人类资源和能源节约型社会的新发展,催生了新型照明、显示、光生物等等新的应用需求和产业。 其实......
成式AI对电力需求持续攀升、且每机架的功率密度提升至2-3倍时,这些氮化镓所带来的优势将更显著。 你也许会好奇,氮化镓的所带来的好处如此显而易见,但为什么数据中心业者没有立即转用这项技术?广受......
有最高的性能和广泛的驱动器兼容性。而且,从系统设计角度出发,常闭型 d-mode具备更全面和长远的技术发展路线,而我们尚未在e-mode方案看到这一优势。本白皮书用意是在明确解释我们为什么这样设计氮化镓......
4090,去1080P分辨率下玩游戏 2、你可否听说过A卡优化游戏? 3、还是卖不过NV,有什么用? 显然,部分N饭有些过于激动了,着急来维护N卡的名声。实际上,后续该媒体4K分辨率成绩显示,RTX......
有兴趣,我相信一个小学生都能玩的很好。 单片机初学者怎么看懂代码? 在看代码之前,我们首先要背下C语言的一些关键词和语句都有什么作用,这是基础,这一步没做到,不要想着能看懂代码。 那是不是知道C语言......
骨传导蓝牙耳机好不好?骨传导蓝牙耳机有什么用?;什么是骨传导耳机? 骨传导耳机的原理,这要从我们是怎么听到声音的说起。在正常情况下,声波通过空气传导、骨传导两条路径传入内耳,然后由内耳的内、外淋......
有很多新手朋友并不一定知道ABS到底是干什么用的。 今天来给朋友们讲解这个问题,希望对你有帮助。 汽车ABS是个啥?它有什么作用? ABS是英文Anti-locked Braking System的缩写,中文......

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