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功率电子器件
北大团队在GaN基功率电子器件研究上取得系列重要进展
GaN基功率器件具有临界击穿电场高、电子迁移率高、极限工作温度高等特性,在新一代移动通讯、服务器集群、新能源技术、电动汽车等领域有重大应用, 是半导体科学技术的研究前沿和全球高科技竞争的关键领域之一。北京大学集成电路学院/集成电路高精尖创新中心魏进研究员与物理学院沈波教授带领的研究团队过去5年面向GaN基功率器件的频率瓶颈、可靠性瓶颈、耐压瓶颈这三大技术挑战开展了系统的研究工作,攻克了GaN基功率
DT半导体材料
2024-12-25
250浏览
金刚石基底在高功率电子器件中的应用
在半导体技术的飞速发展中,电子器件的功率密度不断提升,随之而来的散热问题成为制约性能提升的关键瓶颈。今天,我们要介绍一种革命性的散热材料——金刚石基底,它将如何改变高功率电子器件的未来?金刚石,作为自然界中热导率最高的材料,其卓越的散热性能一直是科学家们梦寐以求的。与传统的硅基底相比,金刚石基底的热导率是其数倍之多,这使得它在高功率电子器件中的应用前景备受瞩目。随着电子器件向着更小尺寸、更高频率、
DT半导体材料
2024-08-27
823浏览
功率电子器件从硅(Si)到碳化硅(SiC)的过渡
众所周知,硅(Si)材料及其基础上的技术方向曾经改变了世界。硅材料从沙子中提炼,构筑了远比沙土城堡更精密复杂的产品。如今,碳化硅(SiC)材料作为一种衍生技术进入了市场——相比硅材料,它可以实现更高功率等级的功率转换、更快的开关速度、传热效率上也优于硅材料。本篇博客探讨了SiC材料如何提升产品性能以超越基于硅材料的领域,从而为我们全新的数字世界创造下一代解决方案。硅基MOSFET、碳化硅(SiC)
Qorvo半导体
2023-12-21
868浏览
【报告】汽车功率电子器件价值链
#报告下载#绿色通道,报告一键下载!汽车技研专注汽车行业最前沿报告整理,甄选最有价值的报告,洞察汽车行业趋势发展,助力汽车行业资源整合。如需要批量下载汽车前沿精选报告,可加入《汽车技研》知识星球,加入即可下载全部报告。 《汽车技研》知识星球加入请扫描以下二维码↓↓↓
汽车技研
2023-09-03
589浏览
中国科大龙世兵教授课题组在氧化镓功率电子器件领域取得重要进展
近日,中国科大微电子学院龙世兵教授课题组两篇论文入选第34届功率半导体器件和集成电路国际会议(ISPSD,全称为:IEEE International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs)。ISPSD是功率半导体器件和集成电路领域国际顶级学术会议。能源、信息、国防、轨道交通、电动汽车等领域的快速发展,对功率半导体器件性能提出了更高的要求
半导体工艺与设备
2022-05-30
1329浏览
中科大在氧化镓功率电子器件领域取得重要进展
当前,能源、信息、国防、轨道交通、电动汽车等领域的快速发展,对功率半导体器件性能提出了更高的要求,高耐压、低损耗、大功率器件成为未来发展的趋势。氧化镓作为新一代功率半导体材料,禁带宽带大、抗极端环境强,有望在未来功率器件领域发挥极其重要的作用。但氧化镓功率半导体器件推向产业化仍然有很多问题,包括边缘峰值电场难以抑制、增强型晶体管难以实现。针对上述难点问题,中国科学技术大学微电子学院龙世兵教授课题组
DT半导体材料
2022-05-28
1342浏览
氮化镓功率电子器件封装技术研究进展
*免责声明:今日半导体 转载仅为了传达一种不同的观点,不代表今日半导体对该观点赞同或支持,内容如有侵权,请联系本部删除!手机微信同15800497114。摘要: 氮化镓( GaN) 高电子迁移率晶体管( high electron mobility transistor,HEMT) 以其击穿场强高、导通电阻低、转换效率高等特点引起科研人员的广泛关注并有望应用于电力电子系统中,但其高功率密度和高频
今日半导体
2022-05-25
2718浏览
封装技术就是高功率电子器件的未来
汽车电气化流行趋势交通是全世界最大的空气污染源之一,占全球碳排放量的五分之一,而且这一数字还在上升。为了开动交通工具,人类大量消耗化石燃料,例如:汽油、柴油或石油气等, 从而产生大量的污染物如一氧化碳、 二氧化碳、二氧化氮等造成严重的空气污染,所有这些物质都对人类健康有害。为了改善空气质素解决空气污染问题,世界各地近年积极推动清洁能源,逐步取代化石燃料技术以减碳抗暖化。这些替代品属于电动类型,包括
半导体工艺与设备
2022-04-12
2295浏览
封装技术:高功率电子器件的未来
汽车电气化流行趋势交通是全世界最大的空气污染源之一,占全球碳排放量的五分之一,而且这一数字还在上升。为了开动交通工具,人类大量消耗化石燃料,例如:汽油、柴油或石油气等, 从而产生大量的污染物如一氧化碳、 二氧化碳、二氧化氮等造成严重的空气污染,所有这些物质都对人类健康有害。为了改善空气质素解决空气污染问题,世界各地近年积极推动清洁能源,逐步取代化石燃料技术以减碳抗暖化。这些替代品属于电动类型,包括
半导体工艺与设备
2022-03-17
1431浏览
封装技术就是高功率电子器件的未来
*免责声明:转载仅为了传达一种不同的观点,不代表今日半导体对该观点赞同或支持,内容如有侵权,请联系本部删除!手机微信同15800497114。转半导体在线汽车电气化流行趋势交通是全世界最大的空气污染源之一,占全球碳排放量的五分之一,而且这一数字还在上升。为了开动交通工具,人类大量消耗化石燃料,例如:汽油、柴油或石油气等, 从而产生大量的污染物如一氧化碳、 二氧化碳、二氧化氮等造成严重的空气污染,所
今日半导体
2022-02-23
1221浏览
首个实现!异质衬底侧向外延的氮化镓基功率电子器件
点击上方图片直接报名会议氮化镓(GaN)材料所具有的宽禁带、高临界电场强度和高电子饱和速度,使之成为功率开关器件的理想之选。GaN基功率器件凭借其耐高温、耐高压、高频和低损耗等特性大大提升电力器件集成度,简化了电路设计和散热支持,具有重要的价值和广泛的应用。然而,在GaN基电子器件中实现高耐压性能,有赖于极低的贯穿位错密度的高质量GaN基晶体材料。降低GaN材料缺陷密度、提高晶体材料质量是当前第三
半导体前沿
2021-06-08
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