推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 14:06
小米氮化镓快充突然暂停销售!快充技术面临考验
4月18日,小米65W氮化镓快充以及多款最新上市的65W PD充电器突然暂停销售。由于这两天是周末,同时被关联到了微博一起氮化镓充电头故障,引起了恐慌。 加上小米公关团队还未出面发布官方公告,国内社交媒体新浪微博上已经有众多粉丝、大V在讨论和关注这一暂停销售事情,并且引来众多猜测和吃瓜群众的围观,成为了周末的行业事件和茶余饭后的话题。 我们第一时间经过多方求证,了解到了这一事件的全过程,并将获取到的信息进行归类整理,为大家还原此次事件的来龙去脉。 接下来的内容会刷新你对充电器认知的三观,并且让人脑洞大开。 在阅读这篇文章之前,可以先打消读者们的最大顾虑,确认跟产品品质无关。那到底跟什么有关呢?这里不卖关子,
[手机便携]
基于GaN的D类放大器设计
高保真声音再现发烧友是氮化镓(GaN)基本质量的最新受益者,因为它使这些发烧友在充满挑战的环境中得到了喘息。GaN解决了他们关于最佳家庭音频设置构成的难题。 音频放大器的基本类别是A类,AB类和B类,它们利用其晶体管的线性区域,同时尝试以最小的失真来重建完美的输入音频信号。已经表明,这种设计可以实现高达80%的理论效率,但实际上,它们的效率约为65%或更低。在当今电池供电的智能手机,数字增强无线技术(DECT)手机和蓝牙扬声器领域,这种线性方法已成为历史,因为它对电池寿命产生了巨大影响。与电子行业的大多数其他领域一样,发烧友发现使用切换方法比线性提供了更好的承诺。 对于坚持使用经典放大器拓扑类别的用户,他们的要求将集中在准
[嵌入式]
氮化镓市场前景光明,快充技术越来越平民化
在5G、电动车、电源装置等应用的推动下,第三代半导体材料氮化镓(GaN)产业需求已逐渐升温。 由于对设计、制造业者来说,资金、良率、成本、技术等环节皆为投入GaN领域的考验,因此早期多由欧美IDM业者开始发展,如今,已演变为业界扩大合作,加快产业发展步调,其中稳懋、环宇-KY,以及晶成半导体等台湾厂商将以既有基础优势,立足GaN磊晶与晶圆代工市场。 目前,稳懋RF应用6吋GaN-on-Sic晶圆已量产,环宇-KY则是提供4吋GaN-on-Sic晶圆代工服务,为基地台RF应用,且已有4吋GaN-on-Sic产能,6吋亦已通过认证,供基地台RF应用;至于晶成半导体则提供6吋GaN-on-Sic晶圆代工服务。 在应用端,小米
[半导体设计/制造]
EPC更新视频播客系列,让你对GaN有更清晰的了解
EPC公司进一步更新了其广受欢迎的教育视频播客系列,上载了六个视频,针对器件可靠性及基于氮化镓场效应晶体管及集成电路的各种先进应用,包括面向人工智能的高功率密度运算应用,面向机械人、无人机及车载应用的激光雷达系统,以及D类放音频放大器。 宜普电源转换公司(EPC)更新了其广受欢迎的“如何使用氮化镓器件”的视频播客系列。刚刚上载的六个视频主要分享实用范例,目的是帮助设计师利用氮化镓技术设计面向人工智能服务器及超薄笔记本电脑的先进DC/DC转换器、面向机械人、无人机及全自动驾驶汽车的激光雷达系统,以及实现有可能是具有最高音质的音频系统。 这六个全新视频包括: 如何使用氮化镓器件08 – 了解氮化镓功率器件所具
[半导体设计/制造]
5G加把劲 GaN RF市场规模2023年达13亿美元
过去几年中,射频氮化镓(GaN)市场成长趋势引人注目,根据市调机构Yole Développement(Yole)在其最新研究报告中指出,截至2017年,射频氮化镓市场规模已近3.8亿美元。 展望未来,电信和国防将成为该产业的应用主流,由于5G网络的迅速崛起,自2018年起,电信市场将为氮化镓组件带来巨大的发展契机。 Yole认为,5G网络将推动氮化镓组件市场的发展。 到2023年,射频氮化镓的市场规模将大幅扩张3.4倍达13亿美元,2017~2023的年复合平均成长率CAGR为22.9%。 Yole技术与市场分析师Zhen Zong直言,氮化镓射频技术获得业界认可,已成为主流;市场领先者的相关营收正在迅速提升,而且这一趋势在未来
[手机便携]
MACOM携手ST提高硅基GaN产能,支持5G无线网络
通过扩大晶圆供应,实现硅基GaN的成本优势、规模经济和产业化,满足全球5G网络建设的需求 利用宽带隙的效率和增益,满足5G天线频谱和能效要求 MACOM Technology Solutions Holdings公司和意法半导体宣布,将在2019年扩大ST工厂150mm 硅基GaN的产能,200mm硅基GaN按需扩产。该扩产计划旨在支持全球5G电信网建设,基于2018年初 MACOM和ST宣布达成的广泛的硅基GaN协议。 随着全球推出5G网络并转向大规模MIMO(M-MIMO)天线配置,射频RF功率产品需求预计将会大幅提高。具体而言,MACOM估计功率放大器需求数量将增至32倍至64倍,相应地,5G基础设施投资在5年
[网络通信]
MACOM指控英飞凌侵犯其GaN专利技术
MACOM日前宣布,已经启动了针对英飞凌科技和IR(2015被英飞凌收购)的法律行动,以捍卫Nitronex(2014年呗MACOM收购)开发的GaN专利技术。 MACOM称,英飞凌一直试图干扰和篡改Nitronex和IR此前签订的协议。 Nitronex和IR,后来即MACOM和IR,此前已合作多年。然而当英飞凌收购IR之后,公司打算修改此前协议,这影响了MACOM的权利。 MACOM CEO John Croteau表示。 英飞凌的行为明显侵犯了MACOM的GaN技术,我们的GaN产品面世超过15年历史,累计投资达1亿美元。英飞凌占据着更大的市场,我相信英飞凌此举是破坏而不是促进创新。 Crote
[电源管理]
硅的尽头是什么?至少在电力电子中,应该是宽禁带半导体
本文编译自纽约时报 如今电子产品的创新故事通常等同于基于硅的芯片的不断进步,这些芯片在我们的计算机、手机以及越来越多的其他东西中处理信息。摩尔定律则是芯片技术发展的高度凝练。 但电子产品也有一个关键的、但不那么出名的发展规律:功耗越来越低。随着工程师转而使用不是基于硅芯片而是基于能够更快、更有效地处理电力的新材料功率控制,被称为“电力电子”的领域正在迅速发生变化。一些新颖的后硅器件(宽禁带半导体)已经投入使用,随着我们的大部分经济从化石燃料转向电力,未来更好的电力电子设备将变得更加重要。在硅的供应链严重紧张的当下,电力电子相关产品的缺货程度远高于硅。 这一波新材料从 2017 年实验室爆发,当时特斯拉面临历史上的关键时
[半导体设计/制造]