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  • 为什么氮化比硅更好?

    超低的电阻和电容,开关速度可提高一百倍。 为了充分利用氮化功率芯片的能力,电路的其他部分也必须在更高的频率下有效运行。近年加入控制芯片之后,

    2023-06-15 15:53

  • 什么是氮化功率芯片?

    电源和信号,一直是业界无法实现的。因为硅器件的开关速度太慢,而且存在驱动器和 FET 之间的寄生阻抗、高电容硅 FET 以及性能不佳的电频转换器/隔离器,导致了硅器件无法做到更高的频率氮化

    2023-06-15 14:17

  • 什么是氮化(GaN)?

    具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,氮化充电器的充电器件运行速度,比传统硅器件要快 100倍。 更重要的是,氮化

    2023-06-15 15:41

  • 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

  • 有关氮化半导体的常见错误观念

    ,由于氮化开关快,它可在更高的频率和更高效的条件下工作,从而减少所需的相数,从五相的MOSFET系统改为四相的

    2023-06-25 14:17

  • 氮化充电器和普通充电器有啥区别?

    ,引入了“氮化(GaN)”的充电器和传统的普通充电器有什么不一样呢?今天我们就来聊聊。材质不一样是所有不同的根本 传统的普通充电器,它的基础材料是硅,硅也是电子行业内

    2025-01-15 16:41

  • 为什么氮化(GaN)很重要?

    极限。而上限更高的氮化,可以将充电效率、开关速度、产品尺寸和耐热性的优势有机统一,自然更受青睐。 随着全球能量需求的不断增加,采用氮化

    2023-06-15 15:47

  • 如何用集成驱动器优化氮化性能

    性能要优于硅MOSFET,因为在同等导通电阻的情况下,氮化 (GaN) 晶体管的终端电容较低,并避免了体二极管所导致的反向恢复损耗。正是由于这些特性,GaN FET可以实现更高的

    2022-11-16 06:23

  • 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

    2019-07-31 06:53

  • 氮化功率芯片如何在高频下实现更高的效率?

    氮化为单开关电路准谐振反激式带来了低电荷(低电容)、低损耗的优势。和传统慢速的硅器件,以及分立氮化的典型

    2023-06-15 15:35