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電子發燒友網>電源/新能源>氮化鎵如何使更輕小的5G解決方案成為可能

氮化鎵如何使更輕小的5G解決方案成為可能

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5G無線與對集成度更高、速度更快的多功能設備有哪些新要求呢?

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5G無線機遇與挑戰并存

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5G無線:從Sub-6 GHz到毫米波市場機遇與技術挑戰

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5G無線:市場機遇與技術挑戰—從Sub-6 GHz到毫米波

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5G時代的挑戰,毫米波解決方案的測試和驗證設計

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5G的發展史

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5G離我們還有多遠?

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和單站造價方面考慮使用彩光加無源波分方案均最優。如圖3所示,6波單纖彩光模塊解決方案,可將原6芯前傳纖芯大幅減少到1芯。    圖3、彩光模塊6波單纖解決方案  1.4 5G配套改造方案  要滿足5G
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5G除了速度快,還有哪些應用?

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2019-09-19 08:00:00

5G頻譜分配解

三大運營商5G頻譜劃分方案
2020-12-21 06:07:34

氮化: 歷史與未來

的存在。1875年,德布瓦博德蘭(Paul-émile Lecoq de Boisbaudran)在巴黎被發現,并以他祖國法國的拉丁語 Gallia (高盧)為這種元素命名它。純氮化的熔點只有30
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氮化GaN 來到我們身邊竟如此的快

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2020-03-18 22:34:23

氮化GaN技術助力電源管理革新

的效率較低。這些電源管理模塊通常涉及多個轉換階段。從中間的54/48伏總線直接轉換到處理器內核電壓可以降低成本并提高效率。氮化憑借其獨特的開關特性,成為直接轉換架構的強有力候選者。目前正在研究
2018-11-20 10:56:25

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。

,并且順豐包郵。 2022 年 5 月 15 日,聯想官方在電商平臺發起氮化快充價格戰,YOGA 65W 雙口 USB-C 氮化充電器到手價僅需 59.9元。這是一款正兒八經的大功率氮化充電器
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氮化充電器

現在越來越多充電器開始換成氮化充電器了,氮化充電器看起來很小,但是功率一般很大,可以給手機平板,甚至筆記本電腦充電。那么氮化到底是什么,氮化充電器有哪些優點,下文簡單做個分析。一、氮化
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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
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氮化功率芯片如何在高頻下實現更高的效率?

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2023-06-15 15:35:02

氮化功率芯片的優勢

時間。 更加環保:由于裸片尺寸小、制造工藝步驟少和功能集成,氮化功率芯片制造時的二氧化碳排放量,比硅器件的充電器解決方案低10倍。在較高的裝配水平上,基于氮化的充電器,從制造和運輸環節產生的碳足跡,只有硅器件充電器的一半。
2023-06-15 15:32:41

氮化發展評估

。憑借高達 300W 的功率輸出能力和堅固的塑料封裝,第四代氮化功率晶體管無疑已成為具有高成本效益的可信賴解決方案。——————市場的指數級增長——————在短期內,無線基站市場將繼續推動氮化市場
2017-08-15 17:47:34

氮化技術在半導體行業中處于什么位置?

從將PC適配器的尺寸減半,到為并網應用創建高效、緊湊的10 kW轉換,德州儀器為您的設計提供了氮化解決方案。LMG3410和LMG3411系列產品的額定電壓為600 V,提供從低功率適配器到超過2 kW設計的各類解決方案
2019-08-01 07:38:40

氮化技術推動電源管理不斷革新

特性,成為直接轉換架構的強有力候選者。目前正在研究數據中心應用服務器電源管理的直接轉換。 此外,自動駕駛車輛激光雷達驅動器、無線充電和5G基站中的高效功率放大器包絡線跟蹤等應用可從GaN技術的效率
2019-03-14 06:45:11

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

的關鍵時刻。硅基氮化相比于LDMOS技術的性能優勢已經過驗證,這推動了其在最新一代4G LTE基站中廣泛應用,并使其定位為最適合未來5G無線基礎設施的實際促技術,其轟動性市場影響可能會遠遠超出手機連接領域
2018-08-17 09:49:42

氮化芯片未來會取代硅芯片嗎?

。 與硅芯片相比: 1、氮化芯片的功率損耗是硅基芯片的四分之一 2、尺寸為硅芯片的四分之一 3、重量是硅基芯片的四分之一 4、并且比硅基解決方案更便宜 然而,雖然 GaN 似乎是一個更好的選擇,但它
2023-08-21 17:06:18

ETA80G25氮化合封芯片支持90-264V輸入,支持27W功率輸出

深圳市尊信電子技術有限公司專業開發設計電子產品方案鈺泰,智融,賽芯微一級代理吉娜:*** 微信:mphanfan歡迎行業客戶聯系,獲取datasheet、報價、樣片等更多產品信息氮化技術的普及,使
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FPS應用:5G測試解決方案

應用、產線測試的理想選擇。  2、物聯網測試解決方案  3、5G測試解決方案   5G即稱第五代移動通信技術,3GPP定義了三大場景,包括eMBB(增強移動寬帶)、uRLLC(低時延高可靠)、mMTC
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GaN功率放大器在5G應用中的可能性?

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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性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視角:5G將如何發展?

5G,基本上是一邊試驗,一邊定標準,一邊尋找合適的解決方案。而且現在國內的5G發展跟國外基本一致,有些方面甚至會更快一點。”MACOM光子學技術營銷總監楊石泉在18年光博會期間談論到5G時就曾表示
2019-01-22 11:22:59

MACOM:硅基氮化器件成本優勢

,尤其是2010年以后,MACOM開始通過頻繁收購來擴充產品線與進入新市場,如今的MACOM擁有包括氮化(GaN)、硅鍺(SiGe)、磷化銦(InP)、CMOS、砷化等技術,共有40多條生產線
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

xWDM無源波分5G前傳解決方案

提供不同波長的業務光信號,兩側的無源波分復用器再將不同波長的業務光信號復用在一根光纖上進行雙向傳輸,取代光纜敷設,為運營商提供一種低成本、高性能的光纖擴容解決方案5G前傳無源方案采用WDM技術,主要配置
2020-11-02 15:01:18

【幾米集團】戶外監控攝影頭與5G聯網車,將是未來5G物聯網兩大市場

頭。因此,到2023年,汽車產業將成為5G物聯網解決方案的最大市場。預估將占該年5G 物聯網終端總體頭會的53%。在汽車領域,嵌入式聯網汽車模塊是5G的主要范例。Gartner預估,2020年商用
2019-10-21 14:24:11

一文詳解5G網絡模擬器的解決方案

是德科技近日宣布其 5G 網絡模擬器解決方案目前已為 5G NR 準備就緒,并將繼續為全新 3GPP NR 標準提供支持。公司于 12 月 14 日在舊金山舉辦Keysight 5G Tech
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上車即入院-5G救護車背后的5G工業網關

院前急救一直是醫院急救系統病人最特殊的場所,往往病情突發大多數在醫院外。病人信息不準確有可能錯過急救黃金時間導致致死率和致殘率的上升,但隨著5G技術與物聯網的結合,“數據傳輸”、“遠程聯動”成為
2022-11-22 16:21:56

為什么氮化(GaN)很重要?

的設計和集成度,已經被證明可以成為充當下一代功率半導體,其碳足跡比傳統的硅基器件要低10倍。據估計,如果全球采用硅芯片器件的數據中心,都升級為使用氮化功率芯片器件,那全球的數據中心將減少30-40
2023-06-15 15:47:44

為什么氮化比硅更好?

。 在器件層面,根據實際情況而言,歸一化導通電阻(RDS(ON))和柵極電荷(QG)乘積得出的優值系數,氮化比硅好 5 倍到 20 倍。通過采用更小的晶體管和更短的電流路徑,氮化充電器將能實現了
2023-06-15 15:53:16

人人都在聊5G5G真的安全嗎?

網絡行業興奮不已,但現實是5G超越增強型移動寬帶的整體發展是一項長期的任務,有關5G的標準,法規和安全等工作都還有待完成! 在5G時代下,網絡安全已經成為世界各國關注的重點,是網絡安全的重中之重
2020-01-02 19:27:09

什么是氮化功率芯片?

包含關鍵的驅動、邏輯、保護和電源功能,消除了傳統半橋解決方案中相關的能量損失、成本過高和設計復雜的問題。 納微推出的世界上首款氮化功率芯片同時能提供高頻率和高效率,實現了電力電子領域的高速革命
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

實現設計,同時通過在一個封裝中進行復雜集成來節省系統級成本,并減少電路板元件數量。從將PC適配器的尺寸減半,到為并網應用創建高效、緊湊的10 kW轉換,德州儀器為您的設計提供了氮化解決方案
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)?

的 3 倍多,所以說氮化擁有寬禁帶特性(WBG)。 禁帶寬度決定了一種材料所能承受的電場。氮化比傳統硅材料更大的禁帶寬度,使它具有非常細窄的耗盡區,從而可以開發出載流子濃度非常高的器件結構。由于氮化
2023-06-15 15:41:16

什么阻礙氮化器件的發展

流,但隨著5G的到來,砷化器件將無法滿足在如此高的頻率下保持高集成度。[color=rgb(51, 51, 51) !important]于是,GaN成為下一個熱點。氮化作為一種寬禁帶半導體,可承受更高
2019-07-08 04:20:32

傳統的硅組件、碳化硅(Sic)和氮化(GaN)

系統能做得越小巧,則電動車的電池續航力越高。這是電動車廠商之所以對碳化硅解決方案趨之若鶩的主要原因。相較于碳化硅在大功率電力電子設備上攻城略地,氮化組件則是在小型化電源應用產品領域逐漸擴散,與碳化硅
2021-09-23 15:02:11

光隔離探頭應用場景之—— 助力氮化(GaN)原廠FAE解決客戶問題

客戶希望通過原廠FAE盡快找到解決方案,或者將遇到技術挫折歸咎為芯片本身設計問題,盡管不排除芯片可能存在不適用的領域,但是大部分時候是應用層面的問題,和芯片沒有關系。這種情況對新興的第三代半導體氮化
2023-02-01 14:52:03

華為5G天線的應用

未來的一段時間,手機廠商可能會推出一些中低端5G手機,由于LDS的成本比較高,所以有的廠商會少量的使用FPC的廉價天線方案。比如小E家工程師在IQQO Pro 5G 手機上就發現使用了2根FPC 天線
2020-01-02 13:56:47

基于氮化5G關鍵技術

當提到 5G 的承諾 – 小于 1 毫秒的延遲、100 倍的網絡能量效率、20 Gbps 的峰值數據速率以及10 Mps/m2 的區域流量容量,提供商們仍大有可為。5G 預定在 2020 年進行商業發布,預計可以提供所有這些顯著的優勢,包括更“綠色”和高效的通信網絡。
2019-07-26 07:56:47

如何才能讓嵌入式 STT MRAM磁隧道結陣列的加工成為可能

使嵌入式 STT MRAM 磁隧道結陣列的加工成為可能
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2021-06-15 06:30:55

實現更小、更輕、更平穩的電機驅動器的氮化器件

,因此預期EMI相同。在基于氮化器件的100 kHz 解決方案中,輸出電流紋波降低,而電機的電流具有更好的正弦形狀。 圖 5:帶有 LC 輸入濾波器的傳統逆變器,PWM = 20 kHz、DT
2023-06-25 13:58:54

對于手機來說射頻GaN技術還需解決哪些難題?

氮化技術非常適合4.5G5G系統,因為頻率越高,氮化的優勢越明顯。那對于手機來說射頻GaN技術還需解決哪些難題呢?
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將低壓氮化應用在了手機內部電路

氮化開關管來取代,一顆頂四顆,并且具有更低的導通電阻。通過使用氮化開關管來減少硅MOS管的數量,還可以減小保護板的面積,使保護板可以集成到主板上,節省一塊PCB,降低整體成本。儲能電源儲能電源通常
2023-02-21 16:13:41

您的測試解決方案是否適用于5G

,對更好的EVM的要求也越來越高。這里示出了針對5G UE(用戶設備)的3GPP(第三代合作伙伴計劃)TS 38.101-1 EVM要求。PDSCH的調制方案要求的EVMQPSK17.5%16QAM12.5
2018-07-27 16:42:07

推薦收藏:25G光互連——5G前傳篇

為何需要25G光模塊?25G光模塊市場究竟有多大?5G前傳25G光模塊有哪些解決方案?三個角度為您分析。 為滿足eMBB、URLLC、mMTC三大使用場景需求,5G無線通信需要更高的頻譜資源。若想滿足
2021-07-08 17:01:13

支持瓦特到千瓦級應用的氮化技術介紹

實現設計,同時通過在一個封裝中進行復雜集成來節省系統級成本,并減少電路板元件數量。從將PC適配器的尺寸減半,到為并網應用創建高效、緊湊的10kW轉換,德州儀器為您的設計提供了氮化解決方案
2022-11-10 06:36:09

易飛揚攜5G光互連器件解決方案亮相北京國際信息通信展

[中國,深圳,2021年9月24日]全球光互連設計革新者——易飛揚(GIGALIGHT)攜5G光互連器件解決方案再度亮相北京國際信息通信展(PT2021)。易飛揚在本次展會主要出展的產品和解決方案
2021-09-24 09:33:50

有關氮化半導體的常見錯誤觀念

%、采用的元件少50%、縮短設計時間和更高效的解決方案氮化集成電路使產品更小、更快、更高效和更易于設計。 誤解4:氮化器件的供應鏈不可靠 EPC的GaN FET和集成電路的制造工藝非常簡單和成熟。通過
2023-06-25 14:17:47

瑞薩電子將與AMD合作5G有源天線系統無線電RF前端解決方案

全球半導體解決方案供應商瑞薩電子近日宣布,將與AMD合作展示面向5G有源天線系統(AAS)無線電的完整RF前端解決方案。全新RF前端與經實地驗證的AMD Zynq^?^ UltraScale+
2023-02-21 13:49:33

碳化硅與氮化的發展

5G將于2020年將邁入商用,加上汽車走向智慧化、聯網化與電動化的趨勢,將帶動第三代半導體材料碳化硅(SiC)與氮化(GaN)的發展。根據拓墣產業研究院估計,2018年全球SiC基板產值將達1.8
2019-05-09 06:21:14

紫光展銳首款5G基帶芯片

的公司屈指可數,對外賣芯片解決方案可能只有三兩家。我們未來在整個組織架構上,不再會純粹的只為某一款產品做一個技術,而是平臺化的方式來做,所以,5G上我們有馬卡魯這個技術平臺,未來馬卡魯會持續的往前
2019-09-18 09:05:14

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

請問氮化GaN是什么?

氮化GaN是什么?
2021-06-16 08:03:56

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

適合5G及未來應用的70GHz布線解決方案分享

保障即將到來的5G網絡正常工作面臨著高度技術性的挑戰,此外還有一些重大的障礙需要運營商克服。例如,可用的頻譜資源并非無限,3G和4G的無線電頻率越來越擁擠,5G必須在更高的頻率上運行來實現更快的數據
2020-12-31 06:02:30

問答專欄丨5G光傳輸常見問題解答

`前言5G使萬物互聯成為可能,提供人與人、人與物以及物與物之間高速、安全、自由的連接,也將驅動更多新的業務場景,典型的應用場景包括廣覆蓋、高接入密度、高接入速率、突發流量和低時延等,這些應用將帶
2021-06-15 17:34:19

高壓氮化的未來分析

就可以實現。正是由于我們推出了LMG3410—一個用開創性的氮化 (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

我們全新的白皮書:“用一個集成驅動器優化GaN性能。”? 通過閱讀博文“我們一起來實現氮化的可靠運行”,進一步了解TI如何使GaN更加可靠。? 加入TI E2E? 社區氮化 (GaN) 解決方案論壇,尋找解決方案、獲得幫助、與同行工程師和TI專家們一起分享知識,解決難題。
2018-08-30 15:05:50

穿毛衣也能發電?神奇材料讓其成為可能

穿毛衣也能發電?神奇材料讓其成為可能
2018-03-22 16:31:093370

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