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

氧化镓在电子器件应用的现状和潜在发展

kus1_iawbs2016 来源:lq 2019-01-24 11:47 次阅读

氧化镓

近日,佛罗里达大学、美国海军研究实验室(NRL)与韩国大学对氧化镓(Ga2O3)在电子器件应用的现状和潜在发展完成一篇全面的综述。[S. J. Pearton et al, J. Appl. Phys., vol124, p220901, 2018]

尽管Ga2O3半导体材料具有良好的射频性能以及高功率等许多优势(如图1所示),但同时还具有很多需要克服的障碍。作者认为,Ga2O3电子器件很可能对现有的硅(Si),碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术进行技术互补,比如Ga2O3在低频,高压领域(如AC-DC转换)会有良好的应用。

图1:显示了对功率半导体器件重要的关键材料(Si, SiC, GaN, Ga2O3)特性。

氧化镓是宽带隙半导体(~4.8eV,相比之下GaN的~3.4eV,SiC的3.3eV,Si的1.1eV),可以以可控的方式进行n型(电子)掺杂。宽带隙与高临界场相关联,使得其能够在击穿发生之前拥有更高的电压和功率密度。而对于Ga2O3来说,目前其击穿电压可高达3kV。

Ga2O3另外一个优势在于它可以以较低的成本便可获得。这是由于我们可利用熔融氧化镓生长来生产出稳定的β多型体的晶体材料。它是硅熔体的晶体生长,可为主流电子产品提供高质量的基板。

图2:在电流和电压需求方面Si,SiC,GaN和Ga2O3功率电子器件的应用

该团队强调“功率调节系统,包括航空电子设备和电动船的脉冲功率,重型电动机的固态驱动器,以及先进的电源管理和控制电子设备”作为潜在应用(如图2所示)。

氧化镓应用范围从实现可用到可靠的组件,最后再到可插入可持续市场基础设施等各个方面。但Ga2O3还是存在一个重要的直接缺点:它的导热率很低(10-30 W/m-K,对比SiC 330 W/m-K,GaN 130 W/m-K和Si 130 W/m-K),这在高功率密度应用中尤为凸显。其中热管理的方式包括将器件层转移到另一层热传导更多的基板上;将基板减薄;添加散热器;顶部热提取或使用风扇或液体流动的主动冷却等。

Ga2O3存在的另一个缺点就是缺乏p型掺杂机制。从理论上看,这可能会是一个影响其应用的根本问题。有文章曾指出:“由Ga2O3能带结构的第一性原理计算可以预期,由于它的低迁移率而在Ga2O3中发生空穴自陷,这会降低有效的p型导电性。理论表明,所有的受体掺杂剂都会产生深的受主能级,而不能产生p型导电性。”目前仅在高温下才有任何p型电导率的报道,这可能与天然的Ga空位缺陷有关。

文章作者提出,建议将n-Ga2O3与其他具有p型导电性的半导体材料结合起来是可能的。 在这一方面,碘化铜,氧化铜和氧化镍是很好的选择。

该团队表示,目前离散功率器件的市场容量约为15-22亿。与从SiC概念到SiC器件商业化的超过35年的发展类比,他们提出属于Ga2O3市场的发展需要多长发展时间?

有文章评论道:“技术的发展,关键是要军事电子开发机构的持续关注。电力电子设备领域的历史表明,新技术大约每10-12年出现一次革新。然而,由于各种原因,旧技术仍会长期存在于市场中。Ga2O3可以补充SiC和GaN的电力电子器件市场,但却不会取代它们。“

该综述最后认为需要逐步提升Ga2O3在七个方面的发展:外延生长;欧姆接触;热稳定肖特基接触;增强模式(即常关)晶体管操作;动态导通电阻降低;工艺集成和以及过被动和主动冷却进行热管理。

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

    27489

    浏览量

    219694
  • 功率半导体
    +关注

    关注

    22

    文章

    1164

    浏览量

    43034
  • 氧化镓
    +关注

    关注

    5

    文章

    75

    浏览量

    10295

原文标题:氧化镓在高压和大功率电子产品上面的应用前景

文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】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

    氧化器件介绍与仿真

    本推文主要介Ga2O3器件氧化和氮化器件类似,都难以通过离子注入扩散形成像硅和碳化硅的一些阱结构,并且由于
    的头像 发表于 11-27 17:15 2539次阅读
    <b class='flag-5'>氧化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>器件</b>介绍与仿真

    电力电子器件课件

    电力电子器件1.1 电力电子器件概述1.2 不可控器件——电力二极管1.3 半控型器件——晶闸管1.4  典型全控型器件 1.5&
    发表于 09-16 12:09

    中国功率器件市场发展现状

    发展较快的电子器件,其增长率一直高于半导体整体市场的增长率,整体来看,近几年来中国功率器件市场的增长率都保持20%以上,2002 到2006 年的复合增长率达到29.4%,市场的高速
    发表于 09-23 19:36

    电子器件及其发展论文

    本人在校大学生。求较好的关于电子器件及其发展的论文。
    发表于 10-19 10:07

    现代电力电子器件发展现状发展趋势

    电子器件的最新发展现代电力电子器件仍然向大功率、易驱动和高频化方向发展。电力电子模块化是其向高
    发表于 05-25 14:10

    现代电力电子器件发展现状发展趋势

    。这些器件主要有电力场控晶体管(即功率MOSFET)、绝缘栅极双极晶体管(IGT或IGBT)、静电感应晶体管(SIT)和静电感应晶闸管(SITH)等。电力电子器件的最新发展现代电力电子器件
    发表于 11-07 11:11

    国内光电子器件行业发展现状分析

    国内光电子器件行业发展现状分析光纤通信的产业链上,光电子器件生产处于产业链的上游,光电子器件行业的下游主要是通信系统设备行业,光
    发表于 12-26 17:36

    功率电子器件的介绍

    一.功率电子器件及其应用要求功率电子器件大量被应用于电源、伺服驱动、变频器、电机保护器等功率电子设备。这些设备都是自动化系统中必不可少的,因此,我们了解它们是必要的。近年来,随着应用日益高速
    发表于 05-08 10:08

    IFWS 2018:氮化功率电子器件技术分会在深圳召开

    功率氮化电力电子器件具有更高的工作电压、更高的开关频率、更低的导通电阻等优势,并可与成本极低、技术成熟度极高的硅基半导体集成电路工艺相兼容,新一代高效率、小尺寸的电力转换与管理系统、电动机
    发表于 11-05 09:51

    什么阻碍氮化器件发展

    流,但随着5G的到来,砷化器件将无法满足如此高的频率下保持高集成度。[color=rgb(51, 51, 51) !important]于是,GaN成为下一个热点。氮化作为一种宽
    发表于 07-08 04:20

    汽车用基础电子器件发展现状与趋势是什么?

    汽车用基础电子器件发展现状如何?国内汽车用基础电子器件发展现状如何?汽车用基础
    发表于 05-17 06:27

    超宽禁带半导体氧化材料与器件专刊

    西安电子科技大学微电子学院周弘副教授总结了目前氧化半导体功率器件发展状况。着重介绍了目前大尺
    的头像 发表于 01-10 15:27 1.6w次阅读
    超宽禁带半导体<b class='flag-5'>氧化</b><b class='flag-5'>镓</b>材料与<b class='flag-5'>器件</b>专刊

    其它新型电力电子器件与功率集成电路

    基于宽禁带半导体材料的电力电子器件 2.5.6 电子注入增强栅晶体管IEGT 2.6 功率集成电路与集成电力电子模块 基本概念 实际应用电路 发展现状 小结
    发表于 02-16 15:08 1次下载
    其它新型电力<b class='flag-5'>电子器件</b>与功率集成电路

    电力电子器件的概念及分类

    电力电子器件(Power Electronic Device)是指可直接用于处理电能的主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。广义上电力电子器件可分为电真空器件和半导体
    的头像 发表于 04-04 15:31 7729次阅读
    电力<b class='flag-5'>电子器件</b>的概念及分类

    氮化材料电力电子器件中的应用

    随着科学技术的不断进步,电力电子设备的应用越来越广泛,而氮化(GaN)材料提高能源效率方面发挥着重要作用。本文将讨论氮化材料的特性,氮化
    的头像 发表于 10-13 16:02 875次阅读
    氮化<b class='flag-5'>镓</b>材料<b class='flag-5'>在</b>电力<b class='flag-5'>电子器件</b>中的应用