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  • 氮化镓与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,氮化镓(GaN-on-Si)技术成为接替传统L

    2019-09-02 07:16

  • 什么是氮化镓(GaN)?

    氮化镓南征北战纵横半导体市场多年,无论是吊打碳化硅,还是PK砷化镓。氮化镓凭借其禁带宽度大、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

  • 5G无线与对集成度更高、速度更快的多功能设备有哪些新要求呢?

    氮化镓、MMIC、射频SoC以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率。5G的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。在半导体层面上,

    2019-07-31 07:47

  • 为什么使用氮化镓?

    TI始终引领着提倡开发和实施全面性方法,确保在严苛操作环境下,GaN设备也能够可靠地运行和具有出色的使用寿命。为此,我们用传统的方法制作GaN的,从而利用的内在

    2019-07-31 06:19

  • 如何去提高锂离子电池负极循环性能?

    如何去提高锂离子电池负极循环性能?

    2021-05-13 06:02

  • 氮化镓有哪些卓越表现?

    射频半导体技术的市场格局近年发生了显著变化。

    2019-09-02 06:41

  • 谐振器促隐形超材料突破 概念股有望全面爆发

    谐振器促隐形超材料突破 概念股有望全面爆发 据媒体报道,近日美国爱荷华州立大学工程师研发了一种柔性、可伸缩的超材料外层(Meta-skin),声称能够帮助物体躲过雷达的侦察,并有望被用来制作隐形斗篷

    2016-04-28 18:20

  • 为什么说宽带隙半导体的表现已经超越了

    摩尔定律预测,一个芯片上集成的晶体管数量大约每两年翻一番。对于传统的计算来说,摩尔定律不可能无限期持续,主要因为封装如此大量晶体管而导致的散热问题,以及工艺持续缩放而带来泄漏问题。同样,在功率电子领域,为

    2019-07-30 07:27

  • 请问氮化镓GaN是什么?

    氮化镓GaN是什么?

    2021-06-16 08:03

  • 不同衬底风格的GaN之间有什么区别?

    认为,毕竟,GaN比一般材料有高10倍的功率密度,而且有更高的工作电压(减少了阻抗变换损耗),更高的效率并且能够在高频高带宽下大功率射频输出,这就是GaN,无论是在、碳化硅衬底甚至是金刚石衬底的每个应用都表现出色!帅呆了!至少现在看是这样,让我们回顾下不同衬底

    2019-07-31 07:54