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電子發燒友網>RF/無線>將GaN用于射頻應用的所有優勢

將GaN用于射頻應用的所有優勢

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2022-07-29 15:00:301363

用于下一代電力電子的GaN

在上一屆Nexperia Power 現場活動中,許多行業領袖討論了與氮化鎵技術相關的不同話題。作為一種材料,在許多應用中,GaN 似乎比硅具有顯著的內在優勢。顯然有許多市場應用受益于 GaN,包括消費、汽車和航天工業中的電源轉換器。
2022-08-03 15:32:411197

用于數據中心的 GaN 技術

傳統的 AC-in 架構,GaN用于高頻軟開關拓撲。對于功率因數校正 (PFC) 級,傳統的硬開關、低頻 (47 kHz) 升壓升級為軟開關 MHz“圖騰柱”,DC-DC 級也以類似方式升級
2022-08-04 09:35:21788

GaN如何在電子工程行業掀起一場革命

GaN 的普及根植于其高電源和高電壓功能。這些特性使其適用于許多應用,包括微波射頻 (RF) 和功率開關應用。
2023-01-29 12:15:32180

GaN射頻器件應用于雷達的優勢

,經過一系列的濾波,放大等復雜信號處理和分析,根據回波信號的時延、多普勒頻移、到達角和幅度,判斷目標物的姿態、距離、速度和方位角等信息,從而用于搭載設施偵察、制導、火控等功能。
2023-02-02 17:32:33540

什么是GaN氮化鎵?GaN有何優勢

GaN:由鎵(原子序數 31) 和氮(原子序數 7) 結合而來的化合物。它是擁有穩定六邊形晶體結構的寬禁帶半導體材料。
2023-03-22 09:58:124734

GaN:RX65T300的原理、特點及優勢

GaN是第三代半導體材料,具有許多傳統硅半導體所不具備的優良特性,因此被視為新一代半導體技術,具有非常廣闊的應用前景。隨著 GaN功率器件技術的成熟, GaN功率器件已廣泛應用于數據中心、通訊基站
2023-04-21 14:05:42831

什么是GaN氮化鎵?Si、GaN、SiC應用對比

由于 GaN 具有更小的晶體管、更短的電流路徑、超低的電阻和電容等優勢GaN 充電器的運行速度,比傳統硅器件要快 100 倍。GaN 在電力電子領域主要優勢在于高效率、低損耗與高頻率,GaN 材料的這一特性令其在充電器行業大放異彩。
2023-04-25 15:08:212337

利用GaN的帶寬和功率密度優勢對抗RCIED

氮化鎵(GaN)是用于在干擾器中構建RF功率放大器(PA)的主要技術。GaN 具有獨特的電氣特性 – 3.4 eV 的帶隙使 GaN 的擊穿場比其他射頻半導體技術高 20 倍。這不僅是GaN的高溫可靠性的原因,也是功率密度能力的原因。因此,GaN使干擾設備能夠滿足上述所有要求。
2023-05-24 10:48:091059

用于新一代電力電子的GaN相比于傳統的Silicon有何優勢

GaN為何物?應用于新一代電力電子的GaN相比于傳統的Silicon有何優勢GaN, 全名氮化鎵(Gallium Nitride),是一種半導體材料,被廣泛用于新一代電力電子設備中。相比傳統
2023-11-07 10:21:41270

GaN MEMS/NEMS應變調控諧振器研究

GaN為代表的第三代半導體具有高擊穿電場,高電子飽和速度,高頻和高功率等特性,在射頻和電力電子器件領域具有巨大的性能優勢
2023-12-09 10:28:39747

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