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  • 8英寸!第四代半导体再突破,我国氧化研究取得系列进展,产业化再进一步

    我国科学家成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化外延片。我国氧化领域研究连续取得突破日前,西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片

    2023-03-15 11:09

  • 氮化功率芯片的优势

    时间。 更加环保:由于裸片尺寸小、制造工艺步骤少和功能集成,氮化功率芯片制造时的二氧化碳排放量,比硅器件的充电器解决方案低10倍。在较高的装配水平上,基于氮化的充电器,从制造和运输环节产生的碳足迹,只有硅器件充电

    2023-06-15 15:32

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    2023-06-15 15:47

  • 迄今为止最坚固耐用的晶体管—氮化器件

    的独特性意味着,几乎所有这些材料都不能用作半导体。不过,透明导电氧化氧化(Ga2O3)是一个特例。这种晶体的带隙近5电子伏特,如果说氮化(3.4eV)与它的差距为

    2023-02-27 15:46

  • 氮化: 历史与未来

    高效能、高电压的射频基础设施。几年后,即2008年,氮化金属氧化物半导场效晶体(MOSFET)(在硅衬底上形成)得到推广,但由于电路复杂和缺乏高频生态系统组件,使用率较低。

    2023-06-15 15:50

  • 硅基氮化与LDMOS相比有什么优势?

    射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。数十年来,横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)技术在商业应用中的射频半导体市场领域起主导作用。如今,这种平衡发生了转变,硅基氮化(GaN-on-Si)技术成为接替传统LDMOS技术的首选技术。

    2019-09-02 07:16

  • 什么是氮化(GaN)?

    氮化南征北战纵横半导体市场多年,无论是吊打碳化硅,还是PK砷化。氮化凭借其禁带宽度大、击穿电压高、热导率大、电子饱和漂移速度高、抗辐射能力强和良好的化学稳定性等优越性质,确立了其在制备宽波谱

    2019-07-31 06:53

  • 什么是氮化(GaN)?

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    2023-06-15 15:41

  • 氮化充电器

    现在越来越多充电器开始换成氮化充电器了,氮化充电器看起来很小,但是功率一般很大,可以给手机平板,甚至笔记本电脑充电。那么氮化到底是什么,氮化充电器有哪些优点,下

    2021-09-14 08:35

  • 氮化发展评估

    `从研发到商业化应用,氮化的发展是当下的颠覆性技术创新,其影响波及了现今整个微波和射频行业。氮化对众多射频应用的系统性能、尺寸及重量产生了明确而深刻的影响,并实现了利用传统半导体技术无法实现

    2017-08-15 17:47