電子發燒友網報道(文/梁浩斌)碳化硅在新能源汽車上如魚得水,同為第三代半導體的氮化鎵,目前市場則主要集中在消費電子領域,在消費電子市場站穩之后,其實業界也一直希望能夠將氮化鎵應用市場進一步拓展,比如導入到汽車應用中。
那么如今氮化鎵在汽車領域的應用進展如何?
汽車座艙無線充電、激光雷達先行
過去在電子發燒友與多位業內人士的交流中了解到,如今頭部氮化鎵公司,其實他們的團隊至少十多年前就開始對氮化鎵器件進行研究,但氮化鎵器件的整個工藝真正可以實現量產,卻是在2014年左右。
目前市面上主流的氮化鎵功率器件都采用硅基氮化鎵,也有少數廠商走的是藍寶石基氮化鎵路線。采用硅基氮化鎵的主要原因,是半導體硅片產業鏈的成熟,使得其材料價格方面比較有優勢。
但即便2014年已經能夠量產出硅基氮化鎵器件,最終落地應用,大規模出貨還是在2019年才開始。期間主要是針對高頻系統的設計進行優化,當然還有手機廠商的快充需求下,持續投入到氮化鎵的應用上,共同促進了氮化鎵生態、制造工藝的完善。
所以,在手機快充大規模應用氮化鎵,以及無線充電的普及下,對充電功率的需求逐漸轉移到汽車上。于是汽車座艙內的手機有線充電接口、無線充電面板,也就成為了氮化鎵最早在汽車上落地的應用場景。
另一方面,隨著汽車智能化水平提高,自動駕駛的需求下,讓激光雷達市場迎來爆發。而激光雷達上,因為高頻信號對器件快速開關能力的需求,氮化鎵所具備的高電子遷移率特性,可以提高晶體管的開關轉換速度,且整體器件功率密度高,十分合適在對體積要求較高的車載激光雷達中應用。
氮化鎵器件應用于激光雷達的方案/電子發燒友攝
因此,目前氮化鎵在汽車上的應用,主要還是在于座艙內快充以及激光雷達等場景。
氮化鎵在汽車OBC、主驅等高壓應用,前景真的很好嗎?
相信如果一直關注三代半產業的讀者,近幾年應該看到過不少關于氮化鎵汽車應用的報道,從很多市場研究報告中都能看出很多廠商在布局,市場前景一片大好。而產生這個疑問的原因是,近期在展會上與一些氮化鎵廠商的市場人員交流時,發現盡管這些廠商自己有布局汽車領域的應用,比如OBC、DC-DC等,但他們也向筆者透露車企對在主驅、OBC上應用氮化鎵產品的意愿不太強烈。相比之下,氮化鎵廠商可能更加看好充電樁、光伏等應用。
其中原因大概有兩點,一是在性能上,汽車主驅或者OBC等高壓應用中氮化鎵的性能相比碳化硅是有差距的,而成本上氮化鎵又不及硅基器件,車企從性能和成本兩個方面都沒有太大的驅動力去使用氮化鎵;二是氮化鎵沒有在新能源汽車高壓電路中大規模應用的案例,車企往往不愿意冒這個風險,特別是在涉及到汽車運行安全的主驅中。
同時,有小道消息稱,某氮化鎵大廠此前宣稱其氮化鎵器件獲得某國際汽車巨頭的大額產能協議,但實際上該汽車巨頭只是測試樣品,而目前也沒有真正在高壓系統中采用氮化鎵的計劃。(該消息暫未經多方證實)
另一方面,我們又能夠看到,近年國內外確實都有很多氮化鎵的汽車應用樣品亮相。比如去年聞泰科技旗下安世半導體與縱目科技聯合開發的11kW氮化鎵車載無線充電控制器,據稱已經滿足量產條件,并且在高合汽車上完成了裝車驗證。
而更早前,安世還展出了與上海電驅動聯合研制的“新能源汽車GaN功率組件及電機控制器”,實現氮化鎵在主驅上的應用。
除此之外,去年吉利子公司威睿也與納微半導體合作建立實驗室,表示將采用納微的氮化鎵以及碳化硅產品打造電動汽車高壓產品。
而一些Tier1廠商,也推出了多款汽車高壓產品,包括海拉、GaN Systems、Marelli 的氮化鎵OBC。并且,在器件方面,目前已經有廠商推出900V氮化鎵器件,可以用于電動汽車高壓平臺上,而1200V的氮化鎵目前研究進展也似乎較為順利,距離量產供貨或許已經不遠。
小結:
從當前的市場上看,氮化鎵在下游車企中的接受程度較低,而產業鏈上游的器件設計、Tier1等廠商則在積極推動氮化鎵的汽車應用。這顯然是新能源汽車市場的增長前景大,需求預期導向的上游布局加速。不過,上下游的產業發展一直以來也是互相推進的,氮化鎵當前在汽車上應用的問題,其實隨著上游的努力,都會逐漸解決,畢竟氮化鎵確實具備其一定應用上的優勢,比如在一定條件下相比硅和碳化硅工作效率更高,更節能等。
或許可以這么說,當前氮化鎵的汽車高壓應用,急需一家車企來當第一個吃螃蟹的人。
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
-
新能源汽車
+關注
關注
141文章
10597瀏覽量
99855 -
氮化鎵
+關注
關注
59文章
1644瀏覽量
116491 -
第三代半導體
+關注
關注
3文章
157瀏覽量
7030
發布評論請先 登錄
相關推薦
不同的氮化鎵襯底的吸附方案,對測量氮化鎵襯底 BOW/WARP 的影響
在當今高速發展的半導體產業浪潮中,氮化鎵(GaN)襯底宛如一顆耀眼的新星,憑借其卓越的電學與光學性能,在眾多高端芯片制造領域,尤其是光電器件、功率器件等方向,開拓出廣闊的應用天地。然而,要想充分發揮
氮化鎵充電器和普通充電器有啥區別?
相信最近關心手機行業的朋友們都有注意到“氮化鎵(GaN)”,這個名詞在近期出現比較頻繁。特別是隨著小米發布旗下首款65W氮化鎵快充充電器之后,“氮化
發表于 01-15 16:41
氮化鎵電源芯片和同步整流芯片介紹
氮化鎵電源芯片和同步整流芯片在電源系統中猶如一對默契的搭檔,通過緊密配合,顯著提升電源效率。在開關電源的工作過程中,氮化
45W氮化鎵電源IC U8722EE的簡單介紹
氮化鎵芯片熱穩定性好、電子遷移速度更快、熱導率更高,同時,氮化鎵芯片還具有更低的導通和開關損耗,整體的功耗更低。在一些對功耗要求嚴格的應用場景中
25W氮化鎵電源芯片U8722BAS的主要特征
在消費類快充電源市場中,氮化鎵有著廣泛的應用,如今已有數十家主流電源廠商開辟了氮化鎵快充產品線,推出的氮
氮化鎵晶圓在劃切過程中如何避免崩邊
9月,英飛凌宣布成功開發出全球首款12英寸(300mm)功率氮化鎵(GaN)晶圓。12英寸晶圓與8英寸晶圓相比,每片能多生產2.3倍數量的芯片,技術和效率顯著提升。這一突破將極大地推動氮化鎵
碳化硅 (SiC) 與氮化鎵 (GaN)應用 | 氮化硼高導熱絕緣片
SiC和GaN被稱為“寬帶隙半導體”(WBG)。由于使用的生產工藝,WBG設備顯示出以下優點:1.寬帶隙半導體氮化鎵(GaN)和碳化硅(SiC)在帶隙和擊穿場方面相對相似。氮化鎵的帶隙
分立器件在45W氮化鎵快充產品中的應用
成為市場上的新勢力。通常,氮化鎵充電器具有高效率、高功率密度、節能環保、熱量控制優秀、便攜性強、體積小、重量輕、充滿電時間短等優點,很多高端電子產品配置了氮化鎵快充。本期,合科泰從
氮化鎵和砷化鎵哪個先進
氮化鎵(GaN)和砷化鎵(GaAs)都是半導體材料領域的重要成員,它們在各自的應用領域中都展現出了卓越的性能。然而,要判斷哪個更先進,并不是一個簡單的二元對立問題,因為它們的先進性取決于具體的應用場
氮化鎵和碳化硅哪個有優勢
的電子遷移率和較低的損耗,使其在高頻應用方面表現出色。這使得氮化鎵成為制造微波器件、功率放大器以及射頻IC等高頻電子設備的理想材料。 氮化鎵在5G通信系統
氮化鎵(GaN)技術的迅猛發展與市場潛力
近年來,氮化鎵(GaN)技術以其在高功率、高效率和高頻率應用中的顯著優勢,迅速成為半導體行業的焦點。尤其是在人工智能(AI)、智能汽車和新能源等新興領域的推動下,氮化
AI的盡頭或是氮化鎵?2024年多家廠商氮化鎵產品亮相,1200V高壓沖進市場
快充,而是延伸拓展至LED照明、新能源汽車、數據中心、工業等領域。 ? 在新的一年,氮化鎵的發展也開始進入新的階段,最近,電子發燒友看到不少氮化鎵新品方案、新玩家,走訪
評論