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拯救摩尔定律,宽带隙半导体表现超越硅

时间:03-05 来源:贸泽电子微信公共号 点击:

设备功能包括高频开关,微波混频,功率放大,以及低噪声放大。GaN射频器件的终端应用包括宽带放大器,雷达,电信基站,军事通信和卫星通信。

WGB在光电和照明行业中的应用

WBG材料应用在LED中已经有段历史。首次LED展示是在1907年,使用的材料是SiC;而第一代商用LED出现是在20世纪60年代到80年代,也同样基于SiC。90年代初,GaN的关键进展表明,它可以比SiC生成10到100倍的亮光。这个进展为大家带来了第一款亮度蓝光LED的问世,从此之后,固态照明产业的曙光到来,主要依赖于基于涂荧光粉的蓝色LED生成白光照明。快进到目前,我们见证了LED照明市场已经售出数十亿个LED灯,预计未来数年LED照明销售仍将迎来巨大增长。 到2018年,LED照明的销售额有望超越传统的白炽灯泡。IHS / IMS Research预测,到2020年,在发达地区,LED将占据五分之四的插座,白炽灯泡则只有2%,而节能灯则填补剩下的份额。

尽管初始成本较高,但推动它如此大规模应用的背后动力在哪?答案在于效率高,耐久性好,以及LED照明环保。显著的能源节约和较长的寿命,促使LED照明更具吸引力,并替代了基于灯丝的传统白炽灯照明。LED照明还为CFL灯泡提供了一种无水银型替代品。白炽灯将其能量的90%转换为热量,剩下的10%转换为光。而LED将90%的能源转换光,10%则为热量。

LED还应用于照明之外的其它领域。例如,LED的高开关速度满足了电视等显示应用中的快速开启/关闭需求并达到了理想的效果。手机背光,汽车照明,航空照明,广告显示屏,交通信号,甚至手电筒则是其它的一些LED流行应用。

GaN还可以用于生成蓝色、紫色和紫外(UV)的激光二极管。蓝光播放器,投影系统,激光打印和医疗成像都是使用蓝色或紫色激光的技术。水印防伪检测,医疗器械消毒和灭菌,以及水/空气净化则是一些紫外线激光应用。

Cree,安华高科技,松下,LED ENGIN,欧司朗光电半导体,飞利浦LumiLED,是WBG LED产品的一些主要供应商,它们的产品都可以通过贸泽电子进行购买。

结论

2015年,全球半导体市场预计将达到3280亿美元。考虑到目前的基础以及硅的限制仍存在有很多利害关系。WBG半导体已经出现并开始迁移到更好的材料,推动WBG以我们所期望的快速技术步伐向前发展。早期的器件已经在功率,RF,照明和光电领域获得了实用证明,为一些其它领域(如微控器)机会奠定了基础。

例如,松下600V的GaN微控器套件,优化了GaN晶体管,提供了业界最小、效率最高的电源控制方案。SiC功率器件最大影响是在可再生能源应用领域,例如太阳能和风能发电系统和电网存储。由于高耐热性、尺寸和重量降低以及效率增益方面的优势,SiC和GaN功率器件预计将在汽车和运输系统获得良好应用。高性价比的GaN功率和射频器件将会出现在IT,通信,工业和消费类电子,以及将大举进入更广泛的应用。GaN主导了蓝色、紫色和紫外线激光LED照明技术的发展。

拯救摩尔定律,宽带隙半导体表现超越硅

需要注意的是,硅经过近60年的发展才取得了目前的成就,因此合理的看法是,WBG和其它新兴技术要取代硅仍然需要一段时间。围绕WBG半导体周围的是一片乐观情绪,但仍然存在一些其它重大的挑战,除了目前最迫切的降低成本,以及优化封装从而全面发挥WBG材料的潜能。此外,在照明领域中,随着市场饱和,LED的长寿命也提出了新挑战。如果没有持续的创新(如开发不带荧光粉的白光LED)以驱动向新产品转变,大型、昂贵的LED晶圆厂将会出现产能浪费。尽管如此,考虑到巨大的潜力,我们可以期待看到WBG半导体更广阔的前景。

贸泽电子致力于为设计师使用WBG半导体进行评估、设计和开发方面提供支持。在贸泽电子丰富的WBG半导体产品组合中可以找到SiC和GaN 的最新产品。

作者:Landa Culbertson, Mouser Electronics

作者简介

Landa 来自德州达拉斯,拥有电子工程学士学位,她有十八年的电子行业从业经验,曾就职于新创企业和500强企业。

出处:贸泽电子公共号
微信号:mouserelectronics

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