整理了市面上发售的氮化镓GaN 充电器产品。一波是采用PI的主控芯片,PI芯片集成了主控+功率器件+同步整流;一波是采用纳微GaN产品(QR/ACF+NV功率器件+同步整流);在采用NV的GaN
2020-04-07 09:17:5212198 氮化镓(GaN)开关技术使充电器和适配器的小型化取得了重大进展。 GaN晶体管的开关效率很高。 这允许开发转换器,该转换器可以以比使用等效硅器件的电路更高的开关频率工作,从而有可能减小变压器尺寸
2020-10-23 22:46:419805 氮化镓(GaN)开关技术使充电器和适配器的小型化取得了进步。与使用等效硅器件的电路相比,它允许开发可在高开关频率下工作的转换器。GaN减小了变压器的尺寸,提供了可显着提高系统效率的解决方案,从而减少
2021-04-07 17:15:013445 倍思120W氮化镓充电器是一款120W氮化镓 (GaN)+碳化硅(SiC) 充电器。 有2个USB Type-C输出接口和1个USB Type-A输出接口,Type-A接口内部为红色。 支持全协议
2021-08-31 16:37:3010637 2月13日,小米举办的小米10线上发布会上,除了手机,还发布了一款氮化镓功率器件的65W充电器。近期更是传言苹果也将推出65W的GaN充电器。如果再有苹果的加持的话,GaN市场在2020年肯定能一飞冲天。
2020-02-22 13:07:4623029 GaN充电器的两种接法有什么区别
2021-03-11 06:28:59
GaN功率半导体(氮化镓)的系统集成优势
2023-06-19 09:28:46
GaN功率半导体在快速充电市场的应用(氮化镓)
2023-06-19 11:00:42
半导体的关键特性是能带隙,能带动电子进入导通状态所需的能量。宽带隙(WBG)可以实现更高功率,更高开关速度的晶体管,WBG器件包括氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC),以及其他半导体。 GaN和SiC
2022-08-12 09:42:07
基于碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽带隙(WBG)半导体的新型高效率、超快速功率转换器已经开始在各种创新市场和应用领域攻城略地——这类应用包括太阳能光伏逆变器、能源存储、车辆电气化(如充电器
2019-07-31 06:16:52
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
氮化镓(GaN)功率集成电路集成与应用
2023-06-19 12:05:19
被誉为第三代半导体材料的氮化镓GaN。早期的氮化镓材料被运用到通信、军工领域,随着技术的进步以及人们的需求,氮化镓产品已经走进了我们生活中,尤其在充电器中的应用逐步布局开来,以下是采用了氮化镓的快
2020-03-18 22:34:23
的节能。这些电力足以为30多万个家庭提供一年的电量。 任何可以直接从电网获得电力的设备(从智能手机充电器到数据中心),或任何可以处理高达数百伏高电压的设备,均可受益于氮化镓等技术,从而提高电源管理系统的效率和规模。(白皮书下载:GaN将能效提高到一个新的水平。)
2020-11-03 08:59:19
能源并占用更小空间,所面临的挑战丝毫没有减弱。氮化镓(GaN)等新技术有望大幅改进电源管理、发电和功率输出的诸多方面。预计到2030年,电力电子领域将管理大约80%的能源,而2005年这一比例仅为30
2018-11-20 10:56:25
在所有电力电子应用中,功率密度是关键指标之一,这主要由更高能效和更高开关频率驱动。随着基于硅的技术接近其发展极限,设计工程师现在正寻求宽禁带技术如氮化镓(GaN)来提供方案。
2020-10-28 06:01:23
是什么氮化镓(GaN)是氮和镓化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化镓材料是研制微电子器件的重要半导体材料,具有宽带隙、高热导率等特点,应用在充电器方面,主要是集成氮化镓MOS管,可适配小型变压器和高功率器件,充电效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58
是什么因素导致充电器充电效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
。联想此举直接将氮化镓快充拉到普通充电器一样的售价,如果以往是因为“贵”不买氮化镓而选择普通充电器,那么这次联想 59.9 元售价可谓是不给你任何拒绝它的理由。氮化镓快充价格走势氮化镓(GaN)具有禁带宽
2022-06-14 11:11:16
氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
2021-03-09 06:33:26
时间。
更加环保:由于裸片尺寸小、制造工艺步骤少和功能集成,氮化镓功率芯片制造时的二氧化碳排放量,比硅器件的充电器解决方案低10倍。在较高的装配水平上,基于氮化镓的充电器,从制造和运输环节产生的碳足迹,只有硅器件充电器的一半。
2023-06-15 15:32:41
,电力电子领域将管理大约80%的能源,而2005年这一比例仅为30%1。这相当于30亿千瓦时以上的节能。这些电力足以为30多万个家庭提供一年的电量。
任何可以直接从电网获得电力的设备(从智能手机充电器到
2019-03-14 06:45:11
和功率密度,这超出了硅MOSFET技术的能力。开发工程师需要能够满足这些要求的新型开关设备。因此,开始了氮化镓晶体管(GaN)的概念。 HD-GIT的概述和优势 松下混合漏极栅极注入晶体管(HD-GIT
2023-02-27 15:53:50
GaN如何实现快速开关?氮化镓能否实现高能效、高频电源的设计?
2021-06-17 10:56:45
降低了产品成本。搭载GaN的充电器具有元件数量少、调试方便、高频工作实现高转换效率等优点,可以简化设计,降低GaN快充的开发难度,有助于实现小体积、高效氮化镓快充设计。 Keep Tops氮化镓内置多种
2023-08-21 17:06:18
`Cree的CGHV96100F2是氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)在碳化硅(SiC)基板上。 该GaN内部匹配(IM)FET与其他技术相比,具有出色的功率附加效率。 氮化镓与硅或砷化
2020-12-03 11:49:15
Cree的CMPA801B025是氮化镓(GaN)高电子迁移率基于晶体管(HEMT)的单片微波集成电路(MMIC)。 氮化镓与硅或砷化镓相比具有更好的性能,包括更高的击穿电压,更高的饱和电子漂移速度
2020-12-03 11:46:10
在消费类应用领域,由于快速充电器的快速增长,GaN 技术在 2020-2021 跨越了鸿沟,目前其他交直流应用场景中也采用了GaN• 带有嵌入式驱动程序 / 控制器(MasterGaN、VIPerGaN)的系统封装 (SiP) 由于集成简单,将有助于更广泛的使用
2023-09-07 07:20:19
的功率而不损失性能。此外,实践证明,我们的产能可以满足大批量的量产需求。能与Salom合作推出这款符合Quick Charge 5标准的充电器,我们深感自豪。能够利用这种革命性技术是一种莫大的荣幸
2021-08-12 10:55:49
由于换了三星手机,之前的充电器都不支持快充了,一直想找一款手机电脑都能用的快充充电器,「倍思GaN2 Pro氮化镓充电器」就是这样一款能满足我的充电器,这篇文章就来说下这款充电器的选购过程
2021-09-14 08:28:31
/ xzl1019 未来 5 年 GaN 预测的最大市场是移动快速充电,预计到 2025 年市场将达到 7 亿美元 xi.ii 硅设计继续被选择用于低功率、大外壳、低性能充电器从 5 W – 20 W,大多数新的更高功率、旗舰智能手机充电器设计(从 45 W 到 100 W)都是 GaN。如有侵权,请联系作者删除
2021-07-06 09:38:20
速度。这些功能对于牵引逆变器来说是最佳的,因为它们需要间歇地将大量能量传输回电池。与此同时,硅上氮化镓开关为从低kW到10kW宽范围的供电系统带来了益处,即交流到直流板载充电器(OBC)、直流到直流辅助
2018-07-19 16:30:38
金属有机物化学气相淀积(MOCVD) 或分子束外延(MBE) 技术而制成。GaN-on-SiC 方法结合了GaN 的高功率密度功能与SiC 出色的导热性和低射频损耗。这就是GaN-on-SiC 成为高
2019-08-01 07:24:28
极限。而上限更高的氮化镓,可以将充电效率、开关速度、产品尺寸和耐热性的优势有机统一,自然更受青睐。
随着全球能量需求的不断增加,采用氮化镓技术除了能满足能量需求,还可以有效降低碳排放。事实上,氮化镓
2023-06-15 15:47:44
。
在器件层面,根据实际情况而言,归一化导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG)乘积得出的优值系数,氮化镓比硅好 5 倍到 20 倍。通过采用更小的晶体管和更短的电流路径,氮化镓充电器将能实现了
2023-06-15 15:53:16
SiC、蓝宝石、AlN和原生块体氮化镓。不过,所有这些材料价格昂贵,而最常用的透明电路基板——玻璃,则非常便宜。 我们的解决方案是一个两步式制程,可在玻璃基板上形成氮化镓晶体管。第一步是在将氮化镓层
2020-11-27 16:30:52
。
氮化镓功率芯片可以使充电器的充电速度提高 3 倍,但体积和重量只有传统硅器件充电器的一半。或者在不增加体积或重量的情况下,提高充电器 3 倍的充电功率。
2023-06-15 14:17:56
镓具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,氮化镓充电器的充电器件运行速度,比传统硅器件要快 100倍。
更重要的是,氮化镓相比传统的硅,可以在更小的器件空间内处理更大的电场,同时提供更快的开关速度。此外,氮化镓比硅基半导体器件,可以在更高的温度下工作。
2023-06-15 15:41:16
、高功率、高效率的微电子、电力电子、光电子等器件方面的领先地位。『三点半说』经多方专家指点查证,特推出“氮化镓系列”,告诉大家什么是氮化镓(GaN)?
2019-07-31 06:53:03
,使用传统的功率开关无法改变充电器的现状。[color=rgb(51, 51, 51) !important]而GaN技术可以做到,因为它是目前全球最快的功率开关器件,并且可以在高速开关的情况下仍保持高效率
2019-07-08 04:20:32
用户非常欢迎的功能,而为了缩短电池充电时间,充电器必须用更高的电压或更大电流对电池充电。但行动装置的充电器本身也属可携式产品,其外观尺寸不能为了支持快速充电而增加太多,于这使得充电器制造商必须改用氮化镓
2021-09-23 15:02:11
低规格GaN快速充电器的脉冲ACF
2023-06-19 12:09:55
(GaN)原厂来说尤为常见,其根本原因是氮化镓芯片的优异开关性能所引起的测试难题,下游的氮化镓应用工程师往往束手无策。某知名氮化镓品牌的下游客户,用氮化镓半桥方案作为3C消费类产品的电源,因电源稳定性
2023-02-01 14:52:03
前言 同步整流(SR)控制器能够提高电源的转换效率。本文将一起探讨它们的优势以及它们如何使电源开发人员的工作更轻松。凭借出色的性能,宽带隙(WBG)功率半导体-比如碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN
2022-02-17 08:04:47
如何实现小米氮化镓充电器是一个c to c 的一个充电器拯救者Y7000提供了Type-c的端口,但这个口不可以充电,它是用来转VGA,HDMI,DP之类了,可以外接显示器,拓展坞之类的。要用氮化镓
2021-09-14 06:06:21
导读:将GaN FET与它们的驱动器集成在一起可以改进开关性能,并且能够简化基于GaN的功率级设计。氮化镓 (GaN) 晶体管的开关速度比硅MOSFET快很多,从而有可能实现更低的开关损耗。然而,当
2022-11-16 06:23:29
如何设计GaN氮化镓 PD充电器产品?
2021-06-15 06:30:55
氮化镓技术非常适合4.5G或5G系统,因为频率越高,氮化镓的优势越明显。那对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题呢?
2019-07-31 06:53:15
流行的硅栅极驱动器;它们只是使GaN更容易和更有效地使用。这意味着高压 (》600V) 准谐振和固定频率反激式适配器、充电器和其他低功耗 AC/DC 控制器可用于 GaN 设计中的不同 LLC
2023-02-21 16:30:09
前言
橙果电子是一家专业的电源适配器,快充电源和氮化镓充电器的制造商,公司具有标准无尘生产车间,为客户进行一站式服务。充电头网拿到了橙果电子推出的一款2C1A氮化镓充电器,总输出功率为65W,单口
2023-06-16 14:05:50
关键,而硅基氮化镓在成本上具有巨大的优势,随着硅基氮化镓技术的成熟,它能以最大的性价比优势取得市场的突破。2.GaN在快充市场的应用随着电子产品的屏幕越来越大,充电器的功率也随之增大,尤其是对于大功率
2019-07-05 04:20:06
充电器。随后电动自行车、无人机和机器人很快采纳了氮化镓器件来减轻重量、缩小尺寸、降低成本和减少EMI。48 V DC/DC 转换器、车前照灯、车内风扇、座椅加热器和车载充电器等车载应用都在转为采用氮化镓
2023-06-25 14:17:47
)。WBG 板载电动汽车充电器示意图此外,这两种宽带隙化合物半导体(如氮化镓和碳化硅)的所用材料晶体管据说具有很高的击穿电压,可以在高温下工作。考虑到这一点,本文打算研究 GaN 和 SiC 晶体管之间
2022-06-15 11:43:25
5G将于2020年将迈入商用,加上汽车走向智慧化、联网化与电动化的趋势,将带动第三代半导体材料碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)的发展。根据拓墣产业研究院估计,2018年全球SiC基板产值将达1.8
2019-05-09 06:21:14
采用热传导率更优的SiC做衬底,因此GaN功率器件具有较高的结温,能在高温环境下工作。不同材料体系射频器件功率-频率工作区间GaN将在高功率,高频率射频市场优势明显相比于4G,5G的通信频段往高频波段
2019-04-13 22:28:48
氮化镓GaN是什么?
2021-06-16 08:03:56
,是氮化镓功率芯片发展的关键人物。
首席技术官 Dan Kinzer在他长达 30 年的职业生涯中,长期担任副总裁及更高级别的管理职位,并领导研发工作。他在硅、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率芯片方面
2023-06-15 15:28:08
近日,RAVPower发布了一款USB PD充电器新品,这款充电器内置了时下关注度很高的GaN氮化镓功率器件,这在业内被称为第三代半导体。
2018-12-01 09:51:256414 开篇一条好消息,1小时售罄,预售秒光的,Anker GaN充电器,今日再次开启预售!
2019-03-29 11:14:394638 本届CES 2020我们看到了Anker品牌的亮相,作为氮化镓充电器最早上市的品牌,Anker带来多款全新的氮化镓充电器品亮相国际展台。
2020-01-13 14:16:351271 小米10 Pro已经标配一颗65W功率的USB-C充电器(单买价格99元),同时小米还发布了旗下第一款采用GaN氮化镓材料的充电器,官方名称“小米GaN充电器Type-C 65W”,功率同样65W,但更加小巧。
2020-02-13 16:44:013372 在小米10发布的同时,小米还带来了旗下第一款采用GaN氮化镓材料的充电器,官方名称“小米GaN充电器Type-C 65W”。其售价149元,将于2月18日10点开卖。
2020-02-15 14:19:2225671 小米10系列发布会上,雷军宣布了小米旗下第一款采用GaN氮化镓材料的充电器,最大功率65W。
2020-02-17 15:03:1810518 近日,有外媒报道称,苹果或许会在今年推出的iPhone 12上使用Type-C接口,以支持更高速率的快速充电。另外,苹果还会推出一款GaN(氮化镓)充电器,并提供最高65W的充电速率。
2020-02-21 17:30:273427 19年12月份,购买了一款 明星产品:倍思的双C+A口 65W 氮化镓GaN充电器产品。 京东上售价 268 元; 购买的目的就是想看看 氮化镓GaN 是个啥? 收到实物,内心还是有点小激动;外观
2020-03-16 11:44:165695 倍思与2019年推出了首款2C1A GaN氮化镓充电器引爆了的氮化镓充电器市场,热度持续不减,倍思再度推出全球第一款氮化镓+碳化硅 (GaN+SiC) 充电器。
2020-05-20 10:13:371320 最近,整理了市面上发售的氮化镓 GaN 充电器产品。一波是采用PI 的主控芯片,PI芯片集成了主控+功率器件+同步整流;一波是采用纳微GaN产品(QR/ACF+NV功率器件+同步整流);在采用NV
2020-07-16 09:24:092602 相信最近关心手机行业的朋友们都有注意到“氮化镓(GaN)”,这个名词在近期出现比较频繁。特别是随着小米发布旗下首款65W氮化镓快充充电器之后,“氮化镓”这一名词就开始广泛出现在了大众的视野中。那么,引入了“氮化镓(GaN)”的充电器和传统的普通充电器有什么不一样呢?今天我们就来聊聊。
2020-11-20 14:22:3460362 最近,整理了市面上发售的氮化镓 GaN 充电器产品。一波是采用 PI 的主控芯片,PI 芯片集成了主控+功率器件+同步整流;一波是采用纳微 GaN 产品(QR/ACF+NV 功率器件+同步整流
2021-01-07 23:01:0026 根据 @坚果手机微博消息,Smartisan 65W GaN 氮化镓充电器,昨晚在李诞的抖音直播间首发。这款充电器目前已经在锤子商城上架,售价 149 元,到手价 129 元。 这款充电器采用折叠
2020-12-18 09:11:452932 ,Navitas半导体今年将获得来自苹果的GaN(氮化镓)充电器订单,而台积电将为Navitas供应氮化镓芯片。 报道中提到,苹果计划推出基于GaN的USB-C电源适配器,由于使用了氮化镓技术,充电器会变得更小、更轻。在过去几年中,已经有很多厂商推出了GaN充电器,比如贝尔金、An
2021-01-05 09:09:102120 近日,小米上架了两款充电器,一个是小米充电器120W秒充版,售价249元,另一个是小米氮化镓GaN充电器55W,售价99元。两款充电器均附送数据线。
2021-01-29 09:33:081821 氮化镓充电器等等。 现在,努比亚对首款65W氮化镓充电器进行全面升级,推出了努比亚65W GaN Pro氮化镓充电器,体积再减小40%,配备可折叠国标插脚,携带出行更加方便。 设计方面,努比亚65W GaN Pro氮化镓充电器延续努比亚独创的“氘锋”系列外观ID,方形柱状造型,机身整体呈
2021-02-19 16:59:273676 2021年2月19日努比亚官方商城上架了一款全新氮化镓充电器产品:努比亚65W GaN Pro,这款产品是对之前努比亚在去年所发布的氮化镓充电器系列进行的一次升级。其最大的变化就在于体积上的进一步优化,并且适应更多应用场景。
2021-02-20 10:43:032779 前几天,小米正式上架了小米GaN充电器33W,并开始销售。前段时间,另一款小米品牌采用氮化镓技术的充电头也已经开售。据数码博主@数码闲聊站 带来的消息,小米120W GaN充电器上架开售,向下兼容新旗舰。
2021-03-01 14:30:572981 近日数码爆料博主数码闲聊站又爆料了一条重磅消息,那就是小米120W GaN(氮化镓)充电终于要在小米商城上架了。可能看到这里有很多小伙伴会感到疑惑,小米商城之前不是有一款120W充电器了吗?怎么又来
2021-03-02 13:04:454363 随着氮化镓GaN市场的火爆,有很多做充电器的工厂在寻找氮化镓充电器方案;市面上虽然已有多款氮化镓充电器在销售,但是提供GaN方案设计的厂商确不多,并且存在开发周期非常漫长,费用高等问题。鉴于以上存在
2022-06-02 15:32:522639 快速电池充电器的生产。 新充电器的尺寸为 82 × 39 × 10.5 毫米,重量仅为 60 克。这款迷你充电器通过 OPPO 开创性的 SuperVOOC 快速充电协议或 USB-C 可编程电源
2022-07-27 17:50:141106 氮化镓 (GaN) 开关技术推动了充电器和适配器的小型化。与使用等效硅器件的电路相比,它允许开发可以在高开关频率下运行的转换器。GaN 减小了变压器尺寸,提供了显着提高系统效率的解决方案,减少或消除了对散热器的需求。通过使用基于 GaN 的晶体管和 IC,设计人员一直在生产小型充电器。
2022-08-05 09:57:45595 对于 GaN,中文名氮化镓,我们实在是听得太多了。
这要从近两年充电器上的疯狂内卷开始说起。好像从某个时间点开始,一夜之间,GaN 就如雨后春笋般出现在了充电行业。
然后随之而来的,就是
2023-02-02 17:44:37546 对于 GaN,中文名氮化镓,我们实在是听得太多了。
这要从近两年充电器上的疯狂内卷开始说起。好像从某个时间点开始,一夜之间,GaN 就如雨后春笋般出现在了充电行业。
然后随之而来的,就是
2023-02-02 17:45:29228 由于换了三星手机,之前的充电器都不支持快充了,一直想找一款手机电脑都能用的快充充电器,「倍思GaN2 Pro氮化镓充电器」就是这样一款能满足我的充电器,这篇文章就来说下这款充电器的选购过程
2023-02-21 14:18:321 这两年氮化镓GaN充电器开始普及了,拿来给手机、笔记本充电都很方便,而且体积也特别小巧,所以平时在家或者外出使用都合适。此外相比于各种原装充电器,氮化镓充电器的发热控制得也更好一些,加上现在很多
2023-02-22 15:43:335 近期美阔电子推出了一款全新的氮化镓65W(1A2C)PD快充充电器方案,该方案采用同系列控制单晶片:QR一次侧控制IC驱动MTCD-mode GaN FET(MGZ31N65-650V)、二次侧同步
2023-03-01 17:25:56993 由于 GaN 具有更小的晶体管、更短的电流路径、超低的电阻和电容等优势,GaN 充电器的运行速度,比传统硅器件要快 100 倍。GaN 在电力电子领域主要优势在于高效率、低损耗与高频率,GaN 材料的这一特性令其在充电器行业大放异彩。
2023-04-25 15:08:212337 随着科技的不断发展,充电器的种类和性能也在不断升级。最近,氮化镓充电器的出现引起了广泛关注。那么,氮化镓充电器是什么?它又是如何比传统充电器更出色的呢?
2023-10-26 16:17:31307 氮化镓充电器什么意思?氮化镓充电器的优点?氮化镓充电器和普通充电器的区别是什么? 氮化镓充电器是一种使用氮化镓(GaN)材料制造的充电器。GaN是一种新型的宽禁带半导体材料,具有高电子迁移率、高热
2023-11-21 16:15:24981 氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:271668 氮化镓不是充电器类型,而是一种化合物。 氮化镓(GaN)是一种重要的半导体材料,具有优异的电学和光学特性。近年来,氮化镓材料在充电器领域得到了广泛的应用和研究。本文将从氮化镓的基本特性、充电器的需求
2024-01-10 10:20:29255 华为氮化镓充电器和普通充电器之间存在许多差异。氮化镓(GaN)技术是一种新型的半导体材料,相比传统的硅材料,GaN具有更高的能效和更小的尺寸。华为作为一家科技巨头,已经开始使用氮化镓技术在其充电器
2024-01-10 10:27:24774 小米氮化镓充电器是一种新型充电器,它与传统的普通充电器在多个方面有所不同。在这篇文章中将详细讨论小米氮化镓充电器与普通充电器之间的区别。 首先,小米氮化镓充电器采用了氮化镓(GaN)半导体技术
2024-01-10 10:28:551113
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