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

GaN圈“扫地僧”誉鸿锦:身藏宝藏,初现锋芒

科技见闻网 来源:科技见闻网 作者:科技见闻网 2023-10-17 14:31 次阅读

10月13日,誉鸿锦半导体在深圳国际会展中心(宝安新馆)隆重举行了氮化镓(GaN)器件品牌发布会,暨誉鸿锦2023年度GaN功率电子器件及招商发布会活动。

借此,我们注意到这家一亮相便惊艳四座的GaN赛道的“扫地僧”——在氮化镓行业长期耕耘、专注专精、做深做细、低调沉潜的形象,恰如金庸笔下武功深不可测而又难掩锋芒的无名僧人。

随着下游市场需求爆发,第三代半导体逐渐驶进黄金赛道,誉鸿锦半导体入场GaN赛道便带着一份令人惊叹的成绩单:“仅用1.5年时间从建厂到中试线稳定产能达到1.5万片;7天完成外延至成品器件的周期;量产平均良率达到85%;研发周期和建线成本较行业减少2/3...”

那么,誉鸿锦是如何在如此短的时间内,就实现了高效、超高良率、低成本的氮化镓国产化建设?让我们一起探究这家国产GaN赛道“扫地僧”背后的故事和产业抱负。

wKgZomUuKkmANSd8AAicMWyNXW8536.png

誉鸿锦董事长闫怀宝

为解氮化镓普及率低

誉鸿锦发起一场“产业效率革命”

正视现状让人清醒。

第三代化合物半导体前景广阔,为霞尚满天。然而,其市场普及率仍然非常低,与硅基器件相比存在数量级差距。

从材料成本来说,氮化镓(GaN)器件并不比硅基器件昂贵。誉鸿锦分析了氮化镓渗透率依然低的原因:并不是很多人所认为的氮化镓器件规模仍然不足,导致成本均摊困难。本质问题出现在产业效率上,只有把系统效率提升,才能用更低的成本推动器件的大规模应用。

曾几何时,器件研发从流片、封测到验证等环节要等数月甚至数年之久,空转成本可达 2000 多万元,如果将原本 1 年或 1 个月的研发生产周期流程压缩到 7 天,对整个产业链意义不言而喻。

氮化镓器件实现大规模应用的关键是“物美价廉”,便宜的前提是要大幅提高生产效率。

誉鸿锦半导体正是从这个角度开始解题,提出“产业效率革命 = 高良率 x IDM 整合 x 高研发效率 x 设备降本 x 快速应用验证”,希望从产业链全维度来加速氮化镓器件的降本,以及大规模应用普及。

无论是从 IDM 产线构建,还是量产节奏,以及供应周期来看,“高效”是誉鸿锦现阶段进入市场的核心竞争力之一。在目前月产 1.5 万片的中试线之后,据誉鸿锦品牌战略官张雷透露,目前誉鸿锦的月产能已经做到了国内实际上的产能第一,正在建设的二期线将会在今年年底封顶。二期线建成投产后,产能将会达到每月 25 万片,届时可能成为全球最大的氮化镓 IDM 工厂。

誉鸿锦发起的这一场“产业效率革命”,是希望从产业链全维度来加速氮化镓器件的降本。

登高而招,顺风而呼,颇有产业战略野心。

成本减少2/3

Super IDM产业集群新模式

据了解,誉鸿锦首创能够让氮化镓实现产业效率革命的Super IDM 产业集群生态模式:Super IDM产业集群 = 上游设备材料 + IDM +终端技术应用+ 零售服务生态链”,是包括设备&材料端、自主全流程IDM、销售与技术服务体系群以及终端产品应用生态链的Super IDM产业集群概念。

wKgZomUuKkqAFivNAA6U-2_i-E0004.png

誉鸿锦品牌战略官张雷

凭借 85% 平均量产良率获得高一致性器件,誉鸿锦实现了高集成度 IDM-7 天制造周期、高研发效率使时间缩短 2/3,自研设备和设备国产化使成本降低 2/3。

誉鸿锦董事长闫怀宝在发布会上自信地表示:“这在整个业界是基本上不可被复制的”,而量产速度,仅仅是冰山一角。

据了解,誉鸿锦拥有在行业里数量最多、工序最为齐全的设备产线。除此之外,誉鸿锦还具备正向的设备调试和组装能力。誉鸿锦半导体在创立之初就组建了产业奠基人邵春林博士为首的的技术团队。基于Know-How的正向研发能力,根据目标需求自由选择甚至开拓新的技术路线,并实现快速制样和验证,提升氮化镓良率;以及短时间内开发出国内先进的MOCVD设备。

Super IDM 产业集群的深度耦合,可以实现上游设备自主可控、成本下降,IDM环节极致效率,应用终端快速导入和批量验证,从而实现推动氮化镓产业快速普及的产业目标。

wKgaomUuKkqADB7XAAsffBPQRr4171.png

发布全功率段器件

绘就产业合作新“蓝图”

值得一提的是,誉鸿锦发布了从 100V-650V-900~1200V 的全功率段器件,能应用于多种电力电子领域。其中,誉鸿锦正式发布的行业首个氮化镓SBD器件,以及900V蓝宝石基氮化镓晶圆的实物展示引起了行业的重点关注。

wKgZomUuKkuAWSX7AA_iZ1HjY20428.png

其中1200V/85mΩ的氮化镓MOSFET在今年第四季度就可以送样,并且1700V的氮化镓器件也即将会推出。

与国际头部友商相比,誉鸿锦的功率器件可以做到海外厂商价格的几分之一。而且誉鸿锦的氮化镓器件将以硅器件的价格为目标,推动氮化镓对硅的加速替代。

目前,誉鸿锦实现了极低外延翘曲控制、均匀性的GaN层厚度以及精准可控的载流子调控等自主关键技术能力。具备在氮化镓、硅、碳化硅和蓝宝石衬底上外延生长氮化镓材料的技术矩阵,以及功率电子、激光与显示、射频全产品能力。

wKgaomUuKkuAZ6noAA6yMzu00o0455.png

誉鸿锦在终端产品生态链平台上,已经具备储能充电、电动出行、激光显示应用等产品品牌。在现场签约环节,誉鸿锦半导体与行业top的应用型大学“东莞理工”国际微电子学院就共建人才培养和产业共创平台项目签署了战略合作协议。同时也同“大族激光”旗下的“大族机器人”签署了氮化镓电机研发与应用的产业合作战略协议。

wKgZomUuKkyAHZogAADhz5vDS4E461.jpg

结语

GaN圈“扫地僧”誉鸿锦,已经造就了国产氮化镓行业的一份惊喜——不知不觉,不可或缺。经由GaN产业链加码布局,誉鸿锦半导体已蓄崛起之势,有望成为国内首屈一指的集研发、制造、封测及销售为一体的全产业链半导体整合设备生产模式企业,冀未来实现国有替代技术突围。

誉鸿锦表示,他们希望凭借更好的器件良率和一致性,以更少更高的规格实现全场景需求和优势成本覆盖,兼顾高性能和低成本的方式推动氮化镓器件全面普及,以实现誉鸿锦“用氮化镓半导体改变每个人的生活”的产业理想。

扫堂亮招者,起于三寸方圆,以就万仞之深。期待默默投入,坚持长期主义的誉鸿锦亮出更多宝藏。

审核编辑 黄宇

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

    27037

    浏览量

    216410
  • 氮化镓
    +关注

    关注

    59

    文章

    1615

    浏览量

    116177
  • GaN
    GaN
    +关注

    关注

    19

    文章

    1919

    浏览量

    73024
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    智能与机器学习的关系

    智能(Embodied Intelligence)和机器学习(Machine Learning)是人工智能领域的两个重要概念,它们之间存在着密切的关系。 1. 具智能的定义 具智能是指智能体
    的头像 发表于 10-27 10:33 274次阅读

    智能的核心概念解析

    1. 具性(Embodiment) 具性是具智能的一个核心概念,它强调智能行为不仅仅是大脑中抽象的计算过程,而是与身体和环境紧密相关。具性认为,智能是通过身体与环境的互动而产生
    的头像 发表于 10-27 09:52 425次阅读

    领湃科技与前海华设立产业投资基金

    近日,领湃科技与深圳市前海华私募股权基金管理有限公司(前海华)达成战略合作,双方将共同设立产业投资基金,旨在加大对分布式工商业储能及新能源产业链项目的投资力度。
    的头像 发表于 10-15 17:07 387次阅读

    广和通荣登36氪具智能创新应用案例及《2024年具智能产业发展研究报告》

    面向具智能应用行业趋势,36氪重磅启动「AI Partner·2024具智能创新应用案例」征集活动,旨在寻找实际落地应用且具有典型示范效应的具智能创新应用案例。广和通具智能机器
    的头像 发表于 10-10 10:52 444次阅读
    广和通荣登36氪具<b class='flag-5'>身</b>智能创新应用案例及《2024年具<b class='flag-5'>身</b>智能产业发展研究报告》

    广和通荣登36氪具智能创新应用案例及2024年具智能产业发展研究报告

    面向具智能应用行业趋势,36氪重磅启动「AI Partner·2024具智能创新应用案例」征集活动,旨在寻找实际落地应用且具有典型示范效应的具智能创新应用案例。广和通具智能机器
    的头像 发表于 10-10 10:51 265次阅读
    广和通荣登36氪具<b class='flag-5'>身</b>智能创新应用案例及2024年具<b class='flag-5'>身</b>智能产业发展研究报告

    深开鸿与翰教育签署战略合作协议,构建数字化AI智学教育生态

    9月10日,深开鸿与深圳翰教育科技集团有限公司(简称“翰教育”)签署战略合作协议,双方进一步深化教育数字化转型合作,合力共创智学教育新生态。翰教育董事长傅苇,总裁周恩旭;深开
    的头像 发表于 09-12 08:10 408次阅读
    深开<b class='flag-5'>鸿</b>与翰<b class='flag-5'>锦</b>教育签署战略合作协议,构建数字化AI智学教育生态<b class='flag-5'>圈</b>

    成都复功率半导体完成5000万元A轮融资

    成都复功率半导体,作为业界领先的功率半导体研发及赋能平台,近日宣布成功完成A轮5000万元人民币融资。本轮融资由湖北晟贤股权投资有限公司独家投资,标志着复功率半导体在资本市场获得了重要认可与支持。
    的头像 发表于 09-10 17:07 575次阅读

    收购储能电池、锂电池企业,进军可再生能源市场

    佛罗里达州布雷登顿2024年8月27日 /美通社/ -- 百控股有限公司("百"或"公司")(纳斯达克代码:BYU),一家领先的B2B大宗商品电商平台和供应链服务提供商,今日宣布,公司通过全资
    的头像 发表于 08-28 14:02 220次阅读

    科技发布NITRO系列便携式固态存储

    科技近日推出了其创新力作——NITRO系列便携式固态存储,再次刷新了移动存储的速度与便捷性标杆。这款SSD采用前沿的磁吸设计,不仅外观时尚,更在实用性上迈出了新的一步。其最高读取速度可达惊人的3500MB/s,写入速度也高达3100MB/s,为用户带来飞一般的数据传输体验。
    的头像 发表于 07-23 17:39 528次阅读

    智谋纪 AI+Multi LED 打开人类健康新宝藏

    技术。 智谋纪创始人&CEO朱东亮先生受邀出席论坛,带来题为《AI+ Multi LED,打开人类健康新宝藏》的专题演讲。 演讲精彩瞬间回顾:AI+ Multi LED,智谋纪AI照明打开人类健康新宝藏 生命的存在离不开水、空气,以及光。 日夜轮换、繁衍生息,上万年来,光
    的头像 发表于 06-17 12:23 293次阅读
    智谋纪 AI+Multi LED 打开人类健康新<b class='flag-5'>宝藏</b>

    其利天下技术·搭载无刷电机的扫地机器人的前景如何?

    随着懒人经济的崛起,智能家居设备的需求呈现出显著的增长态势。作为智能家居领域的一员,扫地机器人因其方便、实用的特性而备受消费者青睐。特别是在无刷电机技术的加持下,扫地机器人不仅提升了清洁效率,还优化
    发表于 05-05 15:03

    ChatGPT的底层逻辑

    “一些未知的东西正在做我们不知道的事情。”阿瑟·爱丁顿‍‍“为何不尝试制作一个模拟儿童思维的程序呢?”‍艾伦·图灵“只要是人脑能提出的问题,它就能够得到解决。”‍库尔特·哥德尔开始传说中的扫地,在
    的头像 发表于 05-03 08:04 432次阅读
    ChatGPT的底层逻辑

    深开鸿王皓:推进开鸿产业化与产业开鸿化,构建开源鸿蒙新生态

    4月11日,由极客邦科技旗下InfoQ中国主办的QCon全球软件开发大会在北京召开。会议邀请到了来自阿里巴巴、腾讯、百度、微软、字节跳动、华为、深开鸿等领先企业的100多位专家大咖。深开鸿高级副总裁
    的头像 发表于 04-12 10:57 815次阅读
    深开<b class='flag-5'>鸿</b>王皓:推进开<b class='flag-5'>鸿</b>产业化与产业开<b class='flag-5'>鸿</b>化,构建开源鸿蒙新生态

    促进技术“突破式”创新:子电子陶瓷入驻企知道科创空间

    近日,上海子电子陶瓷有限公司(简称“子电子陶瓷”)与企知道·科创空间正式达成战略合作。科创空间是企知道科技有限公司新近推出的大数据科创管理平台,子电子陶瓷是国内电子陶瓷行业的佼佼者,牵头制定
    的头像 发表于 01-17 10:39 546次阅读

    SSD制造商至科技拟A股IPO 已进行上市辅导备案

    截至目前,至已取得中国、美国、欧盟等地共计45项固态硬盘相关专利,这无疑证实了其在存储行业内的创新引领者地位。同时,至独立研发了囊括企业级和工业级 PCIe NVMe、SATA-III SSD、CFast和 CFexpress存储卡以及DRAM内存的全系列产品。
    的头像 发表于 12-13 14:09 854次阅读