0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

第三代半导体性价比优势日益凸显 但规模商用尚需时日

MEMS 来源:MEMS 作者:MEMS 2021-01-15 14:24 次阅读

近期,阿里巴巴达摩院发布2021年十大科技趋势,“第三代半导体迎来应用大爆发”位列第一。达摩院指出,第三代半导体的性价比优势逐渐显现并正在打开应用市场。未来5年,基于第三代半导体材料的电子器件将广泛应用于5G基站、新能源汽车、特高压、数据中心等场景。

“性价比优势”是形成市场穿透力的敲门砖。长期以来,第三代半导体受限于衬底成本过高、制备困难、应用范围小等因素,成本居高不下,限制了市场接受度的提升。随着应用空间逐渐拓展,制备技术日益成熟,第三代半导体逐渐从产品导入期走向市场拓展期。但也需看到,国内第三代半导体企业多处于研发或小批量供货阶段,要实现第三代半导体的规模化商用,还需要产业链上下游的共同作为。

性价比优势日益凸显

半导体领域素有“一代材料、 一代技术、 一代产业”的说法。作为产业链最上游的核心部分,材料的影响力贯穿半导体产业始终,不仅用于制造和封测工艺,也直接影响芯片的供货效率和性能质量。

“小巧、高效、发热低”——小米董事长雷军对氮化镓充电器的评价,道出了第三代半导体的性能优势。相比硅材料,第三代半导体拥有耐高温、耐高压、高频率、大功率、抗辐射等先天优势,相比硅器件可降低50%以上的能量损失,并减小75%以上的装备体积。

不过,第三代半导体虽然优势显著,却尚未进入大规模化商用阶段。由于制备工艺成熟、自然界储备量大且应用广泛,硅器件形成了难以逾越的价格优势。相比之下,第三代半导体的单晶及外延材料价格昂贵,制备工艺难度较大且衬底成本高。相比传统6英寸硅衬底,碳化硅衬底的价格高出数十倍之多。

既然价格上缺乏优势,第三代半导体的性价比优势,体现在哪些维度?

“第三代半导体器件的性价比主要体现在综合开销上。” 阿里达摩院十大科技趋势项目组专家告诉《中国电子报》记者。

据该专家介绍,得益于第三代半导体电力电子器件的高频特性,围绕器件布局的无源元件可减小和减少,从而减少物质开销;其次,器件高压特性可以使部分多级降压或升压模式改变为单级模式,有效减少元器件数量;此外,器件耐高温特性可以使模组或系统散热成本有效降低,目前正在快充、逆变器等应用中逐步体现。

碳化硅供应商基本半导体向记者提供的资料显示,在新能源汽车使用碳化硅MOSFET 90-350kW逆变器时,可减少6%~10%的电池使用,并节省空间占用及冷却系统需求。虽然碳化硅器件的成本增加值在75~150美元,却节约了525~850美元的综合开销。

这种系统性成本优势,可谓第三代半导体的“杀手锏”。

同样值得注意的是,虽然硅器件成本优势显著,但价格下降空间已所剩无几。相较之下,第三代半导体尚有充足的降价空间。

CASA Research数据显示,耐压600V-650V碳化硅SBD在2019年的均价是1.82元/A,较2017年年底下降了55.6%,与硅器件价格差距缩小到2.4倍左右。1200V碳化硅SBD虽然与硅器件的价格差距在5倍左右,但均价较2017年下降了37.6%。

这种降价幅度,在硅产业已经难以想象。随着5G、新能源汽车等下游市场对第三代半导体的需求上扬,以及制备技术特别是大尺寸材料生长技术不断突破,第三代半导体的性能日益稳定且价格持续下探,性价比优势将持续凸显。

规模商用尚需时日

市场边界的拓展,让第三代半导体从半导体照明等小批量应用,走向了更加广阔的市场空间。但也需看到,国内第三代半导体企业多数处于研发、项目建设或小批量供货阶段,对企业营收的贡献比例较低,第三代半导体的大规模商用尚需时日。

达摩院十大科技趋势项目组专家向记者表示,第三代半导体要走向规模化、商用化,至少要满足五个条件:一是细分领域的代际优势获得市场进一步验证;二是元器件可靠性可满足整机厂商对消费端、工业端等的差异化需求;三是应用端利润能基本覆盖材料到制程的投入;四是面向第三代半导体器件与电路的专业工程师群体的成长;五是代工体系能有效支撑通用芯片的稳定供货。

“产业链必须在第三代半导体优势应用领域和细分环节做纵深整合和迭代尝试,突出应用需求牵引,才能使产业链具备内生动力。同时,要发挥政策及龙头企业的带动优势和区域优势,通过垂直整合和兼并重组,做强优势方向,重视材料与制程的协同突破,加强知识产权保护和第三代半导体产业人才的培养。”该专家指出。

赛迪顾问新材料产业研究中心副总经理杨瑞琳也向记者表达了类似的观点,第三代半导体的规模化商用,要以应用为牵引,关注5G、新能源汽车充电桩、特高压及轨道交通四大“新基建”领域的市场机会,以核心技术突破及量产技术落地加速产业化进程,推动产业上下游协同发展。

“对于企业而言,首先要通过扩大产能,降低固定成本,推动晶圆成本降低;同时,基于大尺寸材料生长技术等更加成熟的制备技术,通过更大尺寸的衬底降低器件的加工难度和生产成本。此外,可与大客户签订长期合作合同,提升供应稳定性。” 杨瑞琳说。

从市场穿透力来看,在高温、强辐射、大功率等特殊场景,第三代半导体差异化优势显著。但在功率器件等被视为第三代半导体适用性最强的市场,硅材料仍占据主导地位。综合中国电子标准化研究院和Yole数据,2019年碳化硅、氮化镓电力电子器件市场渗透率约为2.5%,尚处于产品导入阶段。

“由于衬底成本过高,制程条件相对困难,第三代半导体市占表现长期受限,预计10年后市占仍将低于整体半导体市场的一成以下。”TrendForce集邦咨询分析师王尊民向记者表示。

即便性价比优势在电动车、无线充电器、能源转换器等产业逐渐凸显,让下游客户从已经成熟的硅产品线切换到第三代半导体,绝非一蹴而就。需要产业链各环节在成本控制、产品指标、市场选择上,做出更加合理的部署,做好持久战的准备。

“第三代半导体要走向规模及商用化,现阶段主要考量如何有效降低衬底价格及提高尺寸大小,后续再配合不同材料的制程条件开发(如硅器件开发流程一般),持续渗透功率半导体领域,相信企业发展将逐渐步上正轨。” 王尊民表示,“第三代半导体尚处于产品销售的成长阶段,多数从业者将发布差异化的产品并锁定特定市场,找寻合适的应用场景。预计2021年,第三代半导体将维持百花齐放之势,厂商将持续推出产品并挑战不同的市场机会,提升企业知名度,开拓未来发展空间。”

责任编辑:xj

原文标题:价格降至临界点,第三代半导体爆发在即?

文章出处:【微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    27431

    浏览量

    219248
  • 氮化镓
    +关注

    关注

    59

    文章

    1634

    浏览量

    116383

原文标题:价格降至临界点,第三代半导体爆发在即?

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    第三代半导体对防震基座需求前景?

    随着科技的发展,第三代半导体产业正处于快速扩张阶段。在全球范围内,各国都在加大对第三代半导体的投入,建设了众多新的晶圆厂和生产线。如中国,多地都有相关大型项目规划与建设,像苏州的国家
    的头像 发表于 12-27 16:15 89次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>对防震基座需求前景?

    第三代半导体产业高速发展

    当前,第三代半导体碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件产业高速发展。其中,新能源汽车市场的快速发展是第三代半导体技术推进的重要动力之一,新能源汽车需要高效、高密度的功率器件来实现
    的头像 发表于 12-16 14:19 278次阅读

    第三代宽禁带半导体:碳化硅和氮化镓介绍

      第三代宽禁带功率半导体在高温、高频、高耐压等方面的优势,且它们在电力电子系统和电动汽车等领域中有着重要应用。本文对其进行简单介绍。 以碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)为代表的宽禁带化合物
    的头像 发表于 12-05 09:37 361次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b>宽禁带<b class='flag-5'>半导体</b>:碳化硅和氮化镓介绍

    第三代半导体氮化镓(GaN)基础知识

    第三代半导体氮化镓(GaN)。它以其卓越的性能和广泛的应用领域,在科技界掀起了一阵热潮。   今天我要和你们聊一聊半导体领域的一颗“新星”——第三代
    的头像 发表于 11-27 16:06 547次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>氮化镓(GaN)基础知识

    江西萨瑞微荣获&amp;quot;2024全国第三代半导体制造最佳新锐企业&amp;quot;称号

    快速发展与创新实力在2024全国第三代半导体产业发展大会上,江西萨瑞微电子科技有限公司荣获"2024全国第三代半导体制造最佳新锐企业"称号。这一荣誉不仅是对公司技术创新和产业化
    的头像 发表于 10-31 08:09 347次阅读
    江西萨瑞微荣获&amp;quot;2024全国<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>制造最佳新锐企业&amp;quot;称号

    第三代半导体优势和应用

    随着科技的发展,半导体技术经历了多次变革,而第三代半导体材料的出现,正在深刻改变我们的日常生活和工业应用。
    的头像 发表于 10-30 11:24 596次阅读

    万年芯荣获2024第三代半导体制造最佳新锐企业奖

    10月22日,2024全国第三代半导体大会暨最佳新锐企业奖颁奖典礼在苏州隆重举办。这场备受瞩目的行业盛会汇聚了众多行业精英,共有30+位企业高管演讲、50+家展商现场展示。在这场行业盛会上,江西万年
    的头像 发表于 10-28 11:46 375次阅读
    万年芯荣获2024<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>制造最佳新锐企业奖

    万年芯荣获2024第三代半导体制造最佳新锐企业奖

    10月22日,2024全国第三代半导体大会暨最佳新锐企业奖颁奖典礼在苏州隆重举办。这场备受瞩目的行业盛会汇聚了众多行业精英,共有30+位企业高管演讲、50+家展商现场展示。在这场行业盛会上,江西万年
    的头像 发表于 10-25 15:20 57次阅读
    万年芯荣获2024<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>制造最佳新锐企业奖

    第三代半导体半导体区别

    半导体是指导电性能介于导体和绝缘体之间的材料,具有独特的电学性质,是电子工业中不可或缺的基础材料。随着科技的进步和产业的发展,半导体材料经历了从第一
    的头像 发表于 10-17 15:26 1198次阅读

    纳微半导体发布第三代快速碳化硅MOSFETs

    纳微半导体作为GaNFast™氮化镓和GeneSiC™碳化硅功率半导体的行业领军者,近日正式推出了其最新研发的第三代快速(G3F)碳化硅MOSFETs产品系列,包括650V和1200V两大规格。
    的头像 发表于 06-11 16:24 990次阅读

    第三代半导体市场规模持续增长,2024慕尼黑上海电子展提供产业发展探讨平台

    近年来,我国信息技术得到迅猛发展,第三代半导体作为其中的关键器件起着重要作用。政策方面国家出台了一系列相关政策旨在大力提升先进计算、新型智能终端、超高清视频、网络安全等数字优势产业竞争力,积极推进
    发表于 05-23 14:59 258次阅读
    <b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>市场<b class='flag-5'>规模</b>持续增长,2024慕尼黑上海电子展提供产业发展探讨平台

    一、二、三代半导体的区别

    在5G和新能源汽车等新市场需求的驱动下,第三代半导体材料有望迎来加速发展。硅基半导体的性能已无法完全满足5G和新能源汽车的需求,碳化硅和氮化镓等第三代
    发表于 04-18 10:18 3097次阅读
    一、二、<b class='flag-5'>三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>的区别

    2023年第三代半导体融资超62起,碳化硅器件及材料成投资焦点

    电子发烧友网报道(文/刘静)在新能源汽车、光伏、储能等新兴领域的需求带动下,第三代半导体市场近几年高速增长。尽管今年半导体经济不景气,机构投资整体更理性下,第三代
    的头像 发表于 01-09 09:14 2318次阅读
    2023年<b class='flag-5'>第三代</b><b class='flag-5'>半导体</b>融资超62起,碳化硅器件及材料成投资焦点

    第三代半导体龙头涌现,全链布局从国产化发展到加速出海

    第三代半导体以此特有的性能优势,在半导体照明、新能源汽车、新一移动通信、新能源并网、高速轨道交通等领域具有广阔的应用前景。2020年9月,
    的头像 发表于 01-04 16:13 1292次阅读

    中电化合物荣获“中国第三代半导体外延十强企业”

    近日,华大半导体旗下中电化合物有限公司荣获“中国第三代半导体外延十强企业”称号,其生产的8英寸SiC外延片更是一举斩获“2023年度SiC衬底/外延最具影响力产品奖”。这一荣誉充分体现了中电化合物在
    的头像 发表于 01-04 15:02 1472次阅读