硅基氮化镓用途

模拟技术

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自20世纪90年代发展以来,氮化物LED已经进入我们的日常生活,节省能源并实现许多新型应用。氮化物LED因在众多照明领域中的广泛应用而闻名,新兴的微型LED以用于超大型电视或突破性的增强现实显示器以及坚固的汽车显示器而闻名。


1、氮化镓技术与军事应用

       当前军事与航天领域是氮化镓技术最大的市场。最早就是在美国国防部的推动下,开始了氮化镓技术的研究,慢慢地就行成了现在GaN器件的市场。据统计,军事和航天领域占据了GaN器件总市场的40%,最大应用市场是雷达和电子战系统。之前的爱国者导弹防御系统的雷达是采用的被动电子扫描阵列系统,现在的雷达系统改为了基于GaN技术的主动电子扫描阵列(AESA),基于GaN技术的主动电子扫描阵列将提供给爱国者导弹防御系统360度无死角的雷达搜索制导能力。包括现在的机载火控雷达、弹载导引头、舰载预警防空雷达等等,越来越多的用到了基于GaN技术的相控阵天线系统。

2. 氮化镓技术与民品应用

       虽然现在在通信基站里面逐渐有了GaN器件,但要把GaN器件运用在普通手机上,还需要很长的时间。当前爆炸式增长的数据流量,移动通信运营商正在竭力满足。根据瑞典爱立信公司的预测,从2018年至2023年,全球移动通信数据流量以每年45%增长,今后移动通信运营商如不采用GaN技术,有可能将无法满足用户的需求。4.5G技术,移动通信运营商公布新标准LTEAdvancedPro。LTEAdvancedPro4.5G技术最多组合32个载波单元,同时会整合大规模多人多出技术和非授权波段LTE技术。

3、智能手机充电应用

      GaN可以缩小充电器的尺寸,同时还可以确保更凉爽,更安全的充电。使用氮化镓材料可将功率从充电器更有效地传递到设备。在高功率设备中,这一点尤为重要。例如,与电话相比,笔记本电脑需要更多的电量来充电,并且常常与大功率砖块混在一起。GaN可以使笔记本电脑和其他大功率电子设备免费使用较小的充电器。


硅基氮化镓——成本一直是限制氮化镓用于无线基础设施等成本敏感型应用的一个主要因素。这对于2GHz和更低频率的应用来说尤其如此,因为在这个频段LDMOS和GaN之间的性能差距并不明显。为了解决SiC基GaN的高成本问题,自21世纪初以来,人们一直在追求在Si衬底上生长GaN。性能和可靠性方面的主要挑战涉及到由于晶格不匹配而难以在Si衬底上生长高质量的GaN。在过去的10年中,大量的研究和开发,特别是在电力转换应用方面,产生了许多改进的EPI质量,并随后发布了许多硅基氮化镓产品,甚至用于工业应用。

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