在诸多科幻作品当中,最多的描述,都来自于对未来世界的憧憬,人们使用各种方便清洁的能源,利用率高,清洁高效,甚至有可能是完全免费的能源。但是在我们可以预见的未来里,我们还将依赖目前使用最广,能量转换最为方便的—电能。虽然目前的电子设备正在朝着绿色和低能耗的方向发展,但在石化能源变为电力的同时,产生的污染也越来越受到重视。在这样的趋势下,能够在电子设备里降低电路损耗,提高电能使用率方面发挥自己的作用。
绿色环保的理念将推动功率半导体新发展
功率半导体的运作介于弱电控制与强电之间,是仅次于大规模集成电路的一大分支。每个电子产品均离不开功率半导体技术。功率半导体的目的是使电能更高效、更节能、更环保并给使用者提供更多方便。如通过变频来调速,使变频空调在节能50-70%的同时,更环保、更安静、让人更舒适。在便携式电子产品领域中,CPU和显示技术突飞猛进,而电池的容量却一直没有很大的进步,在便携性与单次使用的时间上,产生了各种矛盾。消费者希望手机和平板电脑在一次充电后,有更长的使用时间。因此在电子设备中,功率半导体的节能功能开始发挥作用。从终端的角度,对节约能源降低、碳排放进行优化。
随着绿色环保在国际间的确立与推进,功率半导体的应用范围已从传统的工业控制和4C产业(计算机、通信、消费类电子产品和汽车),扩展到新能源(风电、太阳能)、轨道交通、智能电网等新领域。
与微处理器、存储器等数字集成半导体相比,功率半导体的产品寿命周期相对较长,可为几年甚至十几年;同时功率半导体不追求特征尺寸的快速缩小,不要求最先进的生产工艺,其生产线成本远低于Moore定律制约下的超大规模集成电路。因此,功率半导体非常适合我国的产业现状以及我国能源紧张和构建和谐社会的国情。
功率半导体的增长点主要集中在,LED照明、电动汽车及新一代通信、云计算等新产业,这些都将成为新的经济增长点。
LED照明产品的低能耗,高发光率特点,让LED成为照明领域重要关注点。与LED一样,功率半导体也在同一条路上,二者的结和,在新的一年里,将更加紧密。另外的电动汽车和云计算等更多脱离石化能源的产品也将更多的带动功率半导体的发展。
2015年,乃至更远的未来,功率半导体将在电子领域发挥更重要的作用。市中的机遇也将越来越多。在绿色环保的国际地位在确立与推进中,功率半导体的使用范围也将从文中提到的电子产品,工业控制、照明等领域,更多的扩展到风电和太阳能光伏、智能电网等领域。
关键字:功率半导体
编辑:刘燚 引用地址:功率半导体用创新技术发展践行绿色环保理念
绿色环保的理念将推动功率半导体新发展
功率半导体的运作介于弱电控制与强电之间,是仅次于大规模集成电路的一大分支。每个电子产品均离不开功率半导体技术。功率半导体的目的是使电能更高效、更节能、更环保并给使用者提供更多方便。如通过变频来调速,使变频空调在节能50-70%的同时,更环保、更安静、让人更舒适。在便携式电子产品领域中,CPU和显示技术突飞猛进,而电池的容量却一直没有很大的进步,在便携性与单次使用的时间上,产生了各种矛盾。消费者希望手机和平板电脑在一次充电后,有更长的使用时间。因此在电子设备中,功率半导体的节能功能开始发挥作用。从终端的角度,对节约能源降低、碳排放进行优化。
随着绿色环保在国际间的确立与推进,功率半导体的应用范围已从传统的工业控制和4C产业(计算机、通信、消费类电子产品和汽车),扩展到新能源(风电、太阳能)、轨道交通、智能电网等新领域。
与微处理器、存储器等数字集成半导体相比,功率半导体的产品寿命周期相对较长,可为几年甚至十几年;同时功率半导体不追求特征尺寸的快速缩小,不要求最先进的生产工艺,其生产线成本远低于Moore定律制约下的超大规模集成电路。因此,功率半导体非常适合我国的产业现状以及我国能源紧张和构建和谐社会的国情。
功率半导体的增长点主要集中在,LED照明、电动汽车及新一代通信、云计算等新产业,这些都将成为新的经济增长点。
LED照明产品的低能耗,高发光率特点,让LED成为照明领域重要关注点。与LED一样,功率半导体也在同一条路上,二者的结和,在新的一年里,将更加紧密。另外的电动汽车和云计算等更多脱离石化能源的产品也将更多的带动功率半导体的发展。
2015年,乃至更远的未来,功率半导体将在电子领域发挥更重要的作用。市中的机遇也将越来越多。在绿色环保的国际地位在确立与推进中,功率半导体的使用范围也将从文中提到的电子产品,工业控制、照明等领域,更多的扩展到风电和太阳能光伏、智能电网等领域。
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功率半导体提速 电源管理芯片最先
电力、电子两大领域并行发展
功率半导体器件在其发展的初期(上世纪60年代-80年代)主要应用于工业和电力系统,近二十年来,随着4C产业(通信、计算机、消费电子、汽车)的蓬勃发展,功率半导体器件的应用范围有了大幅度的扩展,已渗透到国民经济与国防建设的各个领域,其技术已成为航空、航天、火车、汽车、通讯、计算机、消费类电子、工业自动化和其他科学与工业部门的至关重要的基础。
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新一代功率半导体开发竞争激烈,亚洲企业纷纷涉足
与现在的Si功率半导体相比,SiC及GaN等新一代功率半导体有望利用逆变器和变流器等大幅提高效率并减小尺寸。2013年采用SiC功率元件和GaN功率元件的事例逐渐增加,同时各企业也围绕这些元件展开了激烈的开发竞争。
SiC功率半导体方面,在栅极设有沟道的沟道型MOSFET的开发在2013年大幅加速。以前推出的SiC MOSFET只有平面型,尚未推出沟道型。沟道型MOSFET的导通电阻只有平面型的几分之一,因此可以进一步降低损耗。导通电阻降低后,采用比平面型更小的芯片面积即可获得相同载流量。也就是说,能够削减成本。
由于沟道型MOSFET具有以上特点,日本各半导体厂商将其视作“可充分发挥SiC优势的晶体管
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中车株洲周清和代表:加强对大功率半导体产品支持力度
本报记者 龙跃梅 “当前,我国大功率半导体市场主要被英飞凌、三菱、富士等西方国家公司割据,这严重制约了国产核心技术的发展,给国计民生带来了诸多潜在的威胁。”全国人大代表、中车株洲电力机车有限公司董事长周清和说。 大功率半导体主要包括IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、双极器件、宽禁带器件等产品,应用于新能源汽车、轨道交通、智能电网、新能源发电、舰船驱动、重型工业设备等多个领域。 周清和说,当前,欧美日等西方国家大功率半导体产业成熟且领先,产品竞争力强,在其内部采购中无需设置国产化率指标。部分发展中国家则没有这方面的产品,只能依赖进口。 “在我国,大功率半导体产业整体处于发展期,产品的市场推广和应用与国外公司比,竞争力还不强,一些国家重
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瑞萨将上市SiC功率半导体 2011年10月量产
据了解,瑞萨电子计划上市SiC(碳化硅)功率半导体。瑞萨计划从2011年10月开始少量量产,2012年3月以后以10万个/月的规模量产。该公司还打算在2011年度内,样品供货耐压提高至1200V的SiC-SBD。耐压600V的SiC肖特基势垒二极管(SiC-SBD)“RJS6005TDPP”将从2011年3 月底开始样品供货。除了空调等白色家电外,预计还可用于通信基站和服务器等配备的PFC(功率因数校正)电路以及逆变器电路。
瑞萨此次上市的SiC-SBD,是在与日立制作所共同开发的技术基础上开发的。除了可将开关时的电力损失较Si制SBD降低40%外,还具有驱动电压只有1.5V的特点。据瑞萨介绍,验证导入PFC电路的效
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新一代功率半导体的冲击力 在光伏逆变器中使用SiC
“随着光伏发电需求的增加,光伏逆变器的销量越来越大。量产效果应该有助于降低功率半导体的成本”,日本田渊电机公司常务执行董事、统管功率电子业务的坂本幸隆这样说道。 光伏逆变器是将太阳能电池板生产的电力从直流电转换成交流电(DC/AC转换)的装置。在日本,随着光伏发电固定价格收购制度的实施,以百万瓦(MW)级光伏电站为中心,光伏发电装机容量呈现“泡沫增长”景象。所需的光伏逆变器数量也随之增加,光伏发电领域形成了性能提高、同时成本降低的环境。 田渊电机是日本首家在光伏逆变器中采用SiC二极管的企业。在7月3日举办的研讨会“新一代功率半导体的影响力”上,坂本发表了题为“从逆变器看新器件的实用化与期待”的演讲,阐述了逆变器企业对功率半导体寄
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致力成功率半导体知名品牌,芯导科技科创板IPO获受理
4月9日,上交所正式受理了上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称:芯导科技)科创板上市申请。 客户包括小米、TCL、华勤、闻泰等 据招股书显示,芯导科技主营业务为功率半导体的研发与销售,自公司成立以来,主营业务未发生重大变化。公司功率半导体产品包括功率器件和功率IC两大类,广泛应用于消费类电子、网络通讯、安防、工业等领域。公司各类产品广泛应用于小米、TCL、传音等品牌客户以及华勤、闻泰、龙旗等ODM客户。 2018年至2020年,芯导科技的营业收入分别为29,375.17万元、27,962.99万元和36,835.41万元,归属于发行人股东的净利润分别为4,967.23万元、4,809.33万元和7,416.38万元, 芯导科
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金融时报:碎片化为日本功率半导体的最大问题之一
《金融时报》近日撰文分析了日本芯片行业面临的新挑战。日本汽车零部件制造商Denso上月底表示,将与中国台湾代工厂联电合作建立一家大型功率芯片生产厂,此举凸显了对这些用于电动汽车、火车和风力发电机的专业半导体日益增长的需求。 但这一消息也再次表明了日本政府和业内专家所说的国内芯片行业最大的弱点,即碎片化。Denso选择联电在当地的分公司合作,而其四家国内同行也在投资兴建自己的生产厂。 根据WSTS的数据,2021年,功率半导体这一细分市场占全球5550亿美元芯片行业的近10%,预计该需求将与更广泛的半导体市场同步增长。东京理科大学教授、日本经济产业省(Meti)咨询小组成员Wakabayashi Hideki说:“功率半导体是传
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