在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

電子發燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
創作中心

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天內不再提示

電子發燒友網>模擬技術>氮化鎵的重要性以及制備方法

氮化鎵的重要性以及制備方法

收藏

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關推薦

65W氮化電源原理圖

65W氮化電源原理圖
2022-10-04 22:09:30

8英寸!第四代半導體再突破,我國氧化研究取得系列進展,產業化再進一步

,這一成果標志著該校在超寬禁帶半導體研究上取得重要進展。(圖片來源:西安郵電大學官網)近年來,我國在氧化制備上連續取得突破進展,從去年的2英寸到6英寸,再到最新的8英寸,氧化制備技術越來越
2023-03-15 11:09:59

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
2023-06-19 12:05:19

氮化: 歷史與未來

200℃。 1972年,基于氮化材質的 LED 發光二極管才被發明出來(使用摻有鎂的氮化),。這是里程碑式的歷史事件。雖然最初的氮化 LED ,它的亮度還不足以商用,但這是人類第一次制備出能夠發出藍
2023-06-15 15:50:54

氮化GaN 來到我們身邊竟如此的快

被譽為第三代半導體材料的氮化GaN。早期的氮化材料被運用到通信、軍工領域,隨著技術的進步以及人們的需求,氮化產品已經走進了我們生活中,尤其在充電器中的應用逐步布局開來,以下是采用了氮化的快
2020-03-18 22:34:23

氮化一瓦已經不足一元,并且順豐包郵?聯想發動氮化價格戰伊始。

氮化充電器從最開始量產至今,已過去了四年多,售價也從原本數百元天價到逐漸走向親民,近日發現,聯想悄然地發動氮化快充價格戰,65W 雙口氮化快充直接將價格拉低至 59.9 元,一瓦已經不足一元
2022-06-14 11:11:16

氮化充電器

是什么氮化(GaN)是氮和化合物,具體半導體特性,早期應用于發光二極管中,它與常用的硅屬于同一元素周期族,硬度高熔點高穩定性強。氮化材料是研制微電子器件的重要半導體材料,具有寬帶隙、高熱導率等特點,應用在充電器方面,主要是集成氮化MOS管,可適配小型變壓器和高功率器件,充電效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58

氮化功率半導體技術解析

氮化功率半導體技術解析基于GaN的高級模塊
2021-03-09 06:33:26

氮化功率芯片如何在高頻下實現更高的效率?

氮化為單開關電路準諧振反激式帶來了低電荷(低電容)、低損耗的優勢。和傳統慢速的硅器件,以及分立氮化的典型開關頻率(65kHz)相比,集成式氮化器件提升到的 200kHz。 氮化電源 IC 在
2023-06-15 15:35:02

氮化功率芯片的優勢

容易使用。通過簡單的“數字輸入、電源輸出”操作,布局和控制都很簡單。dV/dt 回轉率控制和欠壓鎖定等功能,確保了氮化功率芯片能最大限度地提高“一次成功”的設計的機會,從而極為有效地縮短了產品上市
2023-06-15 15:32:41

氮化發展評估

`從研發到商業化應用,氮化的發展是當下的顛覆技術創新,其影響波及了現今整個微波和射頻行業。氮化對眾多射頻應用的系統性能、尺寸及重量產生了明確而深刻的影響,并實現了利用傳統半導體技術無法實現
2017-08-15 17:47:34

氮化激光器的技術難點和發展過程

  激光器是20世紀四大發明之一,半導體激光器是采用半導體芯片加工工藝制備的激光器,具有體積小、成本低、壽命長等優勢,是應用最多的激光器類別。氮化激光器(LD)是重要的光電子器件,基于GaN材料
2020-11-27 16:32:53

氮化電源設計從入門到精通的方法

氮化電源設計從入門到精通,這個系列直播共分為八講,本篇第六講將為您介紹EMC優化和整改技巧,助您完成電源工程師從入門到精通的蛻變。前期回顧(點擊下方內容查看上期直播):- 第一講:元器件選型
2021-12-29 06:31:58

氮化的卓越表現:推動主流射頻應用實現規模化、供應安全和快速應對能力

應對能力以及供應鏈的靈活性和固有可靠。作為新一代無線基礎設施獨一無二的出色半導體技術,硅基氮化有望以LDMOS成本結構實現優異的氮化性能,并且具備支持大規模需求的商業制造擴展能力。 MACOM
2018-08-17 09:49:42

氮化能否實現高能效、高頻電源的設計?

GaN如何實現快速開關?氮化能否實現高能效、高頻電源的設計?
2021-06-17 10:56:45

氮化芯片未來會取代硅芯片嗎?

氮化 (GaN) 可為便攜式產品提供更小、更輕、更高效的桌面 AC-DC 電源。Keep Tops 氮化(GaN)是一種寬帶隙半導體材料。 當用于電源時,GaN 比傳統硅具有更高的效率、更小
2023-08-21 17:06:18

ATPG是什么?ATPG有何重要性

ATPG是什么?ATPG有何重要性?常見的DFT技術有哪幾種?
2021-11-02 09:31:31

BGA焊接溫度控制重要性

`請問BGA焊接溫度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56

GPS產業的發展和重要性與日俱增

GPS產業的發展和重要性與日俱增,隨之而來的是對GPS接收機的測試要求越來越嚴格,從而準確評估產品的性能。
2019-07-18 06:50:45

IFWS 2018:氮化功率電子器件技術分會在深圳召開

車、工業電機等領域具有巨大的發展潛力。本分會的主題涵蓋大尺寸襯底上橫向或縱向氮化器件外延結構與生長、氮化電力電子器件的新結構與新工藝開發、高效高速氮化功率模塊設計與制造,氮化功率應用與可靠等。本屆
2018-11-05 09:51:35

MACOM和意法半導體將硅上氮化推入主流射頻市場和應用

電子、汽車和無線基站項目意法半導體獲準使用MACOM的技術制造并提供硅上氮化射頻率產品預計硅上氮化具有突破的成本結構和功率密度將會實現4G/LTE和大規模MIMO 5G天線中國,2018年2月12日
2018-02-12 15:11:38

MACOM:硅基氮化器件成本優勢

不同,MACOM氮化工藝的襯底采用硅基。硅基氮化器件既具備了氮化工藝能量密度高、可靠高等優點,又比碳化硅基氮化器件在成本上更具有優勢,采用硅來做氮化襯底,與碳化硅基氮化相比,硅基氮化晶元尺寸
2017-09-04 15:02:41

MACOM:適用于5G的半導體材料硅基氮化(GaN)

多個方面都無法滿足要求。在基站端,由于對高功率的需求,氮化(GaN)因其在耐高溫、優異的高頻性能以及低導通損耗、高電流密度的物理特性,是目前最有希望的下一代通信基站功率放大器(PA)芯片材料。5G采用
2017-07-18 16:38:20

MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么樣?

MATLAB的重要性是什么?MATLAB R2020a怎么樣?
2021-11-22 06:24:50

Micsig光隔離探頭實測案例——氮化GaN半橋上管測試

測試背景地點:國外某知名品牌半導體企業,深圳氮化實驗室測試對象:氮化半橋快充測試原因:因高壓差分探頭測試半橋上管Vgs時會炸管,需要對半橋上管控制信號的具體參數進行摸底測試測試探頭:麥科信OIP
2023-01-12 09:54:23

POE浪涌保護的重要性是什么?

POE浪涌保護的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08

Reset對系統穩定性有什么重要性

嵌入式系統的應用領域越來越廣泛,干擾或者惡劣環境常影響嵌入式系統運行的穩定性和可靠。Reset是維護系統穩定的一個關鍵因素,正確地設計復位電路,巧妙地應用復位操作,能使整個系統更可靠、穩定地運行。本文結合實際項目經驗分析Reset的相關應用與設計,展示Reset對系統穩定性的重要性。?
2020-03-11 07:53:38

SGN2729-250H-R氮化晶體管

)1.1脈沖條件脈沖寬度:120μsec,占空比10%筆記Tc(op)= + 25°CSG36F30S-D基站用晶體管SGN350H-R氮化晶體管SGN1214-220H-R氮化晶體管
2021-03-30 11:14:59

SGN2729-600H-R氮化晶體管

)1.1脈沖條件脈沖寬度:120μsec,占空比10%筆記Tc(op)= + 25°CSG36F30S-D基站用晶體管SGN350H-R氮化晶體管SGN1214-220H-R氮化晶體管
2021-03-30 11:24:16

Syncer模塊的重要性是什么?

我在我的項目中使用25G以太網IP。通過打開此IP的示例設計,我們可以看到許多SYNCER模塊,一個FSM模塊和一個流量生成器模塊。我想問一下這些Syncer模塊的重要性是什么,我是否需要在我的最終設計中使用所有syncer模塊。
2020-05-18 09:25:00

UPS的重要性

中心機房的UPS太重要了,前不久就出現過停電壞了一個磁盤陳列硬盤的事故,一個2T的硬盤壞了,還好有一個備用的硬盤使用,否則磁盤陳列里的資料就岌岌可危了。服務器多了,UPS的重要性尤其重要,學校周邊
2021-11-16 09:09:19

arm匯編的重要性是什么?

arm匯編的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25

【技術干貨】氮化IC如何改變電動汽車市場

碳化硅(SiC)和硅上氮化(GaN-on-Si)。這兩種突破技術都在電動汽車市場中占有一席之地。與Si IGBT相比,SiC提供更高的阻斷電壓、更高的工作溫度(SiC-on-SiC)和更高的開關
2018-07-19 16:30:38

為什么氮化(GaN)很重要

氮化(GaN)的重要性日益凸顯,增加。因為它與傳統的硅技術相比,不僅性能優異,應用范圍廣泛,而且還能有效減少能量損耗和空間的占用。在一些研發和應用中,傳統硅器件在能量轉換方面,已經達到了它的物理
2023-06-15 15:47:44

為什么氮化比硅更好?

氮化(GaN)是一種“寬禁帶”(WBG)材料。禁帶,是指電子從原子核軌道上脫離出來所需要的能量,氮化的禁帶寬度為 3.4ev,是硅的 3 倍多,所以說氮化擁有寬禁帶特性(WBG)。 硅的禁帶寬
2023-06-15 15:53:16

為何碳化硅比氮化更早用于耐高壓應用呢?

目前,以碳化硅(SiC)、氮化(GaN)等“WBG(Wide Band Gap,寬禁帶,以下簡稱為:WBG)”以及基于新型材料的電力半導體,其研究開發技術備受矚目。根據日本環保部提出的“加快
2023-02-23 15:46:22

什么是氮化功率芯片?

氮化(GaN)功率芯片,將多種電力電子器件整合到一個氮化芯片上,能有效提高產品充電速度、效率、可靠和成本效益。在很多案例中,氮化功率芯片,能令先進的電源轉換拓撲結構,從學術概念和理論達到
2023-06-15 14:17:56

什么是氮化功率芯片?

通過SMT封裝,GaNFast? 氮化功率芯片實現氮化器件、驅動、控制和保護集成。這些GaNFast?功率芯片是一種易于使用的“數字輸入、電源輸出” (digital in, power out
2023-06-15 16:03:16

什么是氮化技術

盡可能提高(和降低)。氮化在任何功率級別都很關鍵。工程師正努力提高切換速度、效率和可靠,同時減小尺寸、重量和元件數量。從歷來經驗來看,您必須至少對其中的部分因素進行權衡,但德州儀器正通過所有這些優勢
2020-10-27 09:28:22

什么是氮化(GaN)?

氮化南征北戰縱橫半導體市場多年,無論是吊打碳化硅,還是PK砷化氮化憑借其禁帶寬度大、擊穿電壓高、熱導率大、電子飽和漂移速度高、抗輻射能力強和良好的化學穩定性等優越性質,確立了其在制備寬波譜
2019-07-31 06:53:03

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勢,氮化充電器的充電器件運行速度,比傳統硅器件要快 100倍。 更重要的是,氮化相比傳統的硅,可以在更小的器件空間內處理更大的電場,同時提供更快的開關速度。此外,氮化比硅基半導體器件,可以在更高的溫度下工作。
2023-06-15 15:41:16

什么是網絡拓撲,它的重要性是什么?

什么是網絡拓撲,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32

什么阻礙氮化器件的發展

帶寬更高,這一點很重要,載波聚合技術的使用以及準備使用更高頻率的載波都是為了得到更大的帶寬。[color=rgb(51, 51, 51) !important]與硅或者其他器件相比,氮化速度更快
2019-07-08 04:20:32

代碼規范的重要性是什么

論代碼規范的重要性
2020-05-19 13:07:33

傳感器波形分析在汽車故障診斷中的重要性

傳感器波形分析在汽車故障診斷中的重要性
2021-05-12 06:27:36

傳統的硅組件、碳化硅(Sic)和氮化(GaN)

受到市場相當不錯的回響,應用需求也越來越多。近年來在消費電源領域引發話題的手機快速充電、USB-PD等技術,就是氮化組件可以大展身手的舞臺。和電動車的情況類似,快速充電也是智能型手機或便攜設備
2021-09-23 15:02:11

你知道電鍍對印制電路板的重要性嗎?

你知道電鍍對印制電路板的重要性嗎?有哪些方法可使金屬增層生長在電路板導線和通孔中?
2021-04-22 07:00:14

使用ODDR原語的重要性是什么?

你好我將virtex5 LX50與具有應根據standardEIA / TIA-644 LVDS規范終止的輸出數據的設備連接起來我在用著IBUFDS用于將輸入LVDS轉換為LVTTL,OBUFDS用于輸出信號和時鐘這是這樣做的正確方法為此目的使用ODDR原語的重要性是什么?問候uzmeed
2020-06-17 14:59:44

基準源設計的重要性

理解,基準都不精確、干凈、穩定,就不用指望轉化出來的結果會精確。下面從ADC的內部結構和基準電路的設計要點,來說明基準源設計的重要性,并給出支持16bits SAR-ADC的基準電路設計。下圖是SAR
2019-06-18 06:10:03

如何學習氮化電源設計從入門到精通?

了補償網絡的重要性以及詳盡講解了常用的補償網絡和設計補償網絡的步驟。方案配置:示波器MSO54+AFG 選件+5-PWR+信號注入器 J2100A+2 根 1X探頭。第六步:能效分析和優化詳細介紹
2020-11-18 06:30:50

如何完整地設計一個高效氮化電源?

如何帶工程師完整地設計一個高效氮化電源,包括元器件選型、電路設計和PCB布線、電路測試和優化技巧、磁性元器件的設計和優化、環路分析和優化、能效分析和優化、EMC優化和整改技巧、可靠評估和分析。
2021-06-17 06:06:23

如何實現氮化的可靠運行

我經常感到奇怪,我們的行業為什么不在加快氮化 (GaN) 晶體管的部署和采用方面加大合作力度;畢竟,大潮之下,沒人能獨善其身。每年,我們都看到市場預測的前景不太令人滿意。但通過共同努力,我們就能
2022-11-16 06:43:23

如何實現小米氮化充電器

如何實現小米氮化充電器是一個c to c 的一個充電器拯救者Y7000提供了Type-c的端口,但這個口不可以充電,它是用來轉VGA,HDMI,DP之類了,可以外接顯示器,拓展塢之類的。要用氮化
2021-09-14 06:06:21

如何設計GaN氮化 PD充電器產品?

如何設計GaN氮化 PD充電器產品?
2021-06-15 06:30:55

將低壓氮化應用在了手機內部電路

通過低內阻和高開關速度,減小了損耗,降低了散熱要求。變壓器的縮小,以及無需散熱措施,氮化的應用大幅減小了充電器的體積。鋰電池作為現代便攜設備的主要能量來源,出貨量非常巨大。隨著現在手機和平板大功率快充
2023-02-21 16:13:41

微波射頻能量:工業加熱和干燥用氮化

這樣的領導者正在將氮化和固態半導體技術與這些過程相結合,以更低的成本進行廣泛使用,從而改變行業的基礎狀況。采油與傳統的干燥和加熱方法相比,射頻能量使用更少的能量,而且高精度可使每瓦都得到有效利用。從
2018-01-18 10:56:28

想要實現高效氮化設計有哪些步驟?

和功率因數校正 (PFC) 配置。  簡單的電路提供了將硅控制器用于GaN器件的過渡能力。對于單個氮化器件,隔離式負 V一般事務(關閉)EZDrive?電路是一種低成本、簡單的方法,可以使用12V驅動器
2023-02-21 16:30:09

操作系統的重要性如何?

明白你學習操作系統的目的是什么?操作系統的重要性如何?學習操作系統會給我帶來什么?下面我會從這幾個方面為你回答下。操作系統也是一種軟件,但是操作系統是一種非常復雜的軟件。操作系統提供了幾種抽象模型文件:對 I/O 設備的抽象虛擬內存:對程序存儲器的抽象進程:對一個正在運行程序的抽象虛擬機:對整個.
2021-07-23 08:26:13

支持瓦特到千瓦級應用的氮化技術介紹

盡可能提高(和降低)。氮化在任何功率級別都很關鍵。工程師正努力提高切換速度、效率和可靠,同時減小尺寸、重量和元件數量。從歷來經驗來看,您必須至少對其中的部分因素進行權衡,但德州儀器正通過所有這些優勢
2022-11-10 06:36:09

時鐘服務器的重要性是什么?

時鐘服務器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35

時鐘的重要性

運行執行指令,才能夠做其他的處理 (點燈,串口,ADC),時鐘的重要性不言而喻。為什么stm32需要多個時鐘源?STM32本身十分復雜,外設非常多但我們實際使用的時候只會用到有限的幾個外設,使用任何外設
2021-08-13 07:31:28

時鐘系統的重要性

時鐘系統就是CPU的脈搏,像人的心跳一樣,重要性不言而喻。由于STM32本身十分復雜,外設非常多,但并不是所有的外設都需要系統時鐘那么高的頻率,比如看門狗以及RTC只需要幾十k的時鐘即可。并且
2021-08-20 07:59:40

晶振對擴音器的重要性看了就知道

晶振對擴音器的重要性
2021-02-05 06:14:18

有關氮化半導體的常見錯誤觀念

認證和用于航天航空應用。 EPC憑借“測試器件至失效”的方法對其氮化器件進行可靠測試,而且測試標準遠遠高于JEDEC的標準,從而提高一代又一代的氮化器件的穩健。該方法找出器件內在故障機制,用于
2023-06-25 14:17:47

機器人控制技術有哪些重要性

PID控制的優點有哪些?機器人控制技術有哪些重要性
2021-06-18 08:02:56

檢查系統安全和儀器保護的重要性

檢查系統安全和儀器保護的重要性
2021-05-13 06:10:41

欠壓保護的重要性

欠壓保護的重要性雙電源供電時欠壓保護電路的注意事項
2021-03-03 06:06:38

正確端接的方法重要性

我需要找到振鈴的原因。后來發現,原來是我的實驗設備沒有正確地端接。這篇博文說明了如何將實驗室設備正確地端接在一起,以及這項技術的重要性。圖1:未知振鈴圖2顯示了測試電路。此電路的源阻抗為ZS,等于
2018-09-12 11:41:59

硅基氮化在大功率LED的研發及產業化

日前,在廣州舉行的2013年LED外延芯片技術及設備材料最新趨勢專場中,晶能光電硅襯底LED研發副總裁孫錢博士向與會者做了題為“硅襯底氮化大功率LED的研發及產業化”的報告,與同行一道分享了硅襯底
2014-01-24 16:08:55

納微集成氮化電源解決方案和應用

納微集成氮化電源解決方案及應用
2023-06-19 11:10:07

絕緣測試的重要性

華天電力專業生產絕緣電阻測試儀(又稱絕緣電阻表),解析來為大家分享絕緣測試的重要性。絕緣在電氣系統中起著非常重要的作用。如果沒有電絕緣,則導體中流動的電流會與其他導體發生短路,或者對人員造成觸電危險
2020-12-23 11:18:11

論調節閥的重要性

調節閥的重要性執行機構的選擇  論調節閥的重要性:  1.控制閥是一種節流裝置,屬于運動部件。與檢測元件、變送器和控制器相比,在控制過程中,控制閥需要不斷改變節流部分的過流面積,使控制變量的變化適應
2021-09-15 07:25:37

論輸入共模電壓范圍(Vcm)對于ADC的重要性

本文主要論述了輸入共模電壓范圍(Vcm)對于ADC的重要性
2021-04-21 07:26:00

請問氮化GaN是什么?

氮化GaN是什么?
2021-06-16 08:03:56

請問EMI預一致有什么重要性

EMI預一致有什么重要性
2021-05-11 06:02:16

請問candence Spice能做氮化器件建模嗎?

candence中的Spice模型可以修改器件最基本的物理方程嗎?然后提取參數想基于candence model editor進行氮化器件的建模,有可能實現嗎?求教ICCAP軟件呢?
2019-11-29 16:04:02

誰發明了氮化功率芯片?

雖然低電壓氮化功率芯片的學術研究,始于 2009 年左右的香港科技大學,但強大的高壓氮化功率芯片平臺的量產,則是由成立于 2014 年的納微半導體最早進行研發的。納微半導體的三位聯合創始人
2023-06-15 15:28:08

迄今為止最堅固耐用的晶體管—氮化器件

了當時功率半導體界的一項大膽技術:氮化(GaN)。對于強大耐用的射頻放大器在當時新興的寬帶無線網絡、雷達以及電網功率切換應用中的使用前景,他們表達了樂觀的看法。他們稱氮化器件為“迄今為止最堅固耐用
2023-02-27 15:46:36

頻率測試的重要性體現在哪?

頻率測試的重要性體現在哪?希望大家能給與我幫助,不勝感激。
2015-09-04 14:48:32

高壓氮化的未來分析

就可以實現。正是由于我們推出了LMG3410—一個用開創氮化 (GaN) 技術搭建的高壓、集成驅動器解決方案,相對于傳統的、基于硅材料的技術,創新人員將能夠創造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2022-11-16 07:42:26

高壓氮化的未來是怎么樣的

就可以實現。正是由于我們推出了LMG3410—一個用開創氮化 (GaN) 技術搭建的高壓、集成驅動器解決方案,相對于傳統的、基于硅材料的技術,創新人員將能夠創造出更加小巧、效率更高、性能更佳
2018-08-30 15:05:50

氮化測試

氮化
jf_00834201發布于 2023-07-13 22:03:24

#氮化 #英飛凌 8.3億美元!英飛凌完成收購氮化系統公司 (GaN Systems)

半導體氮化
深圳市浮思特科技有限公司發布于 2023-10-25 16:11:22

已全部加載完成

主站蜘蛛池模板: 天天操狠狠操夜夜操| 亚偷熟乱区视频在线观看| 天天噜噜噜| 欧美操穴视频| 手机看片福利久久| 成人在线综合| 欧美日韩一区二区三区视频在线观看 | 99久久99久久| 一日本道加勒比高清一二三| 久久国产免费观看| 午夜视频网站在线观看| 国产精品毛片在线大全| 你懂在线| 日韩a级毛片| 婷婷丁香九月| 性人久久久久| 三级毛片在线看| 五月婷婷丁香在线观看| 色播在线| 国模视频一区| 国产中日韩一区二区三区| wwwwww日本| www.激情五月.com| 天天射天天怕| 国产www色| 国产色婷婷精品综合在线| 老色皮| 免费网站毛片| 男人你懂的网站| 成人99| 夜夜综合网| www.a级片| 奇米影视7777| 黑色丝袜美美女被躁视频| 狠狠操狠狠插| 亚洲一区二区福利视频| 日本不卡一| 精品国产免费观看久久久| 麻生希痴汉电车avop130| 国模小丫大尺度啪啪人体| 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三|