氮化镓

  • 充电头网第3941篇拆解报告。前言本期为大家带来倍思一款140W四口氮化镓充电器的拆解,产品配置有三个USB-C接口与一个USB-A接口,其中两个USB-C接口支持最新的USB PD3.1标准,可实现最高140W(28V5A)输出,另一组C+A接口则支持30W快充,并兼容UFCS、PPS、QC等多种主流协议。充电器在体积控制上表现尤为出色,凭借先进的氮化...
    充电头网 2026-02-13 00:00:00
  •   近年来,5G通信应用向手机等移动终端场景深度拓展,对低压高性能射频功率放大器(PA)的需求日益迫切。氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)因其高电子饱和速率和优异的二维电子气(2DEG)输运特性,已成为实现高性能射频前端的理想选择。然而,常规GaN器件存在较高的膝点电压,严重制约了其在低压条件下的射频输出性...
    全球半导体观察 2026-02-10 15:27:03
  • 前言传统分立器件方案常面临外围元件繁多、驱动电路复杂、PCB占用面积大等痛点。随着氮化镓功率器件技术的成熟,主流厂商纷纷转向驱动器+功率管的集成化设计,推出高压半桥GaN芯片。这种集成化设计显著简化系统架构,在效率、开关速度和功率密度上展现出明显优势,已成为电机驱动、开关电源、快充适配器、光伏逆变器及车载...
    充电头网 2026-01-31 00:10:00
  •   1月28日,两大晶圆代工厂商台积电和世界先进宣布合作,达成氮化镓(GaN)制程技术授权协议。   目前,合作双方已签署高压(650V)与低压(80V)氮化镓制程技术的授权协议。这一合作将协助世界先进加速开发并拓展新一代氮化镓电源元件,并有望被广泛应用于数据中心、车用电子、工业控制与能源管理等高效率电能转换领域。   世...
    全球半导体观察 2026-01-29 14:05:29
  •   充电头网第3919篇拆解报告。   前言 传统荣耀原装充电器多为单USB-A接口设计,虽然能为荣耀手机提供高速快充,但无法兼顾笔记本电脑等USB-C接口设备的充电需求。为此官方推出了一款66W双口氮化镓充电器以弥补这一使用场景的缺口。 产品采用1A1C双口设计,其中USB-A接口支持荣耀66W超级快充,USB-C接口支持65W PD快充,能...
    充电头网 2026-01-27 00:10:00
  • 活动预告亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会...
    充电头网 2026-01-25 10:00:00
  • 前言英诺赛科作为氮化镓技术的领军企业之一,通过不断创新,推动了800VDC架构、储能系统、太阳能技术以及新能源汽车等多个领域的技术推进。旗下氮化镓产品解决了传统硅基器件在高功率密度和高频率应用中的诸多瓶颈,同时有助电源大幅提升了系统效率,降低了能量损耗。通过这一系列创新,英诺赛科正在重新定义现代电力系统的...
    充电头网 2026-01-23 00:10:00
  • 芝能智芯出品   2025年,碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)的领域变化挺大的。   汽车电动化和人工智能基础设施建设加速推进,电源管理从幕后走向前台,成为系统性能、效率和可靠性的核心变量。   碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)这两种宽禁带半导体材料,正处在这轮产业升级的关键位置,它们所承载了全球供应链、制造体系和技术...
    芝能智芯 2026-01-19 07:58:00
  •   近年来,在新能源汽车、AI数据中心以及消费电子快充市场需求的驱动下,第三代半导体氮化镓技术高歌猛进,展现出全线飘红的市场前景。在这些新领域之外,氮化镓技术在家电市场的应用推广也实现突破。现阶段氮化镓技术主要用于哪些家电场景,能给家电产品带来什么竞争优势,未来能否实现大规模应用,成为业界当下关注的重点...
    电器微刊 2026-01-16 16:34:28
  • 在第三代半导体的版图中,行业似乎早已形成了一种“默契共识”——碳化硅(SiC)主导电动汽车高压主驱,氮化镓(GaN)则局限于消费快充与车载OBC等辅助电源领域——牵引逆变器,是SiC的绝对专属领地。然而近日,VisIC公司CEO Tamara Baksht在北京的一场深度分享中,彻底打破了这种认知屏障。随着全球三大车企之一的现代汽车(Hyun...
    21ic电子网 2026-01-16 16:16:38
  • 新品第五代氮化镓CoolGaN™ 650V G5双通道晶体管第五代氮化镓CoolGaN™ 650V G5双通道晶体管将半桥功率级集成于小型6×8mm QFN-32封装中,该功率级由两个导通电阻典型值140mΩ、耐压650V的增强型CoolGaN™晶体管组成。该产品凭借CoolGaN™晶体管卓越的开关特性,非常适合用于实现AC-DC充电器与适配器的高功率密度设计,以及低功率...
    英飞凌工业半导体 2026-01-15 17:04:12
  •   充电头网第3902篇拆解报告。   前言 本期为大家带来的是京东旗下自有品牌J.ZAO京东京造一款140W氮化镓充电器的拆解,充电器基于PFC+AHB高功率因数和高效率先进架构设计,同时还采用了氮化镓技术方案,是一款集多接口、大功率、小巧便携等优点于一身的快充产品。 充电器配置3C1A四个USB接口,其中三个USB-C接口均支持USB P...
    充电头网 2026-01-10 00:10:00
  • 前言充电头网获悉,持续深耕氮化镓功率器件领域的氮矽科技,近期发布DXC150LX070系列芯片,该系列产品为针对低压应用场景推出的氮化镓驱动集成芯片,该芯片耐压150V,导阻7mΩ(Max),连续电流可达60A,并集成驱动,可有效降低设计复杂度;在封装层面则采用FC-LGA 5×6封装形式,并提供三种选项,兼顾电气性能、散热能力与系...
    充电头网 2026-01-09 00:10:00
  • 前言 在消费电子高功率密度化、AI数据中心加速扩张以及车载与工业电源不断升级的背景下,低压氮化镓正成为推动电源效率与功率密度跃升的核心器件之一。相比传统硅MOS,低压GaN具备更小导阻、更低开关损耗与更高开关频率优势,使其在快充次级DC-DC、48V轻混系统、数据中心直流电源模组、车载辅助电源与各类高频电源系统中快...
    充电头网 2026-01-04 00:10:00
  • 活动预告亚洲充电展( Asia Charging Expo )简称 ACE ,由充电头网发起,将于2026 年 3 月 27(周五)在深圳前海国际会议中心举办。得益于专业性强、参展商和观众覆盖精准,亚洲充电展在全球享有相当高的知名度。现已成为了全球各大电源企业发布产品信息和展示最新技术的窗口。由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会...
    充电头网 2026-01-01 10:00:00
  •     【内容目录】 一、英诺赛科的低成本优势 二、全球GaN功率芯片的应用需求爆发 三、国际合作背后的战略逻辑 四、结语   【湾芯展推荐】本文涉及的相关企业 英诺赛科,安森美,意法半导体,英伟达,英飞凌 2025年,英诺赛科相继与意法半导体达成跨境产能双向共享合作、与安森美达成供应链的优势互补合作,近日又与联合动力...
    半导体产业研究 2025-12-22 18:00:00
  •   图片来源:法新社(AFP) 安森美半导体与格芯签署合作协议,联合研发并制造下一代氮化镓(GaN)功率器件,将其功率半导体产品组合拓展至高压横向氮化镓解决方案。双方表示,初期将聚焦采用格芯8英寸增强型硅基氮化镓制程技术生产的650伏器件。 瞄准高效功率应用场景 根据新闻稿,协议约定格芯将提供其8英寸硅基氮化镓平台...
    半导体产业研究 2025-12-19 19:11:02
  • 充电头网第3879篇拆解报告。   前言 本期继续为大家带来知名品牌贝尔金的一款67W氮化镓充电器的拆解,这款产品为双USB-C接口配置,并且支持67W功率盲插以及45W+20W双口同时快充策略,相比此前拆解的100W款,既做到了能为笔电供电以及双设备同时快充,还满足用户对更小更轻更便携的产品选购需求。   值得一提的是,这款充电...
    充电头网 2025-12-19 00:21:46
  • 电子发烧友网综合报道,在 2025 年 IEEE 国际电子器件会议上,Intel 及 Intel Foundry 研究团队联合全球顶尖科研机构,发布了一系列面向先进半导体制造的核心技术突破。这些成果聚焦晶体管微型化、功率传输效率、新兴材料应用等行业关键痛点,涵盖 MIM 电容器创新、GaN 芯片 let 技术、2D FET 优化及 CMOS 缩放演进等多个前...
    电子发烧友网 2025-12-16 07:00:00
  • 浮出水面。   作者/周佳丽  报道/投资界PEdaily          这要从一起变更说起——近日,星钥半导体新引进了厦门雅恒创业投资基金合伙企业(有限合伙)、VNTR IX HK Holdings Limited等投资方,穿透下来,分别是红杉中国、高瓴创投旗下基金主体。   换言之,红杉中国、高瓴创投投资了星钥半导体。   乍听“星钥半导体”这个名字...
    芯师爷 2025-12-12 09:00:00
  • 前言   充电头网获悉,12月3日安森美已与英诺赛科签署合作备忘录,拟基于英诺赛科成熟的8英寸硅基氮化镓工艺,评估扩展40~200V氮化镓功率器件应用的机会,并计划将安森美在系统集成、驱动芯片与封装领域的优势与英诺赛科的大规模8英寸氮化镓晶圆制造能力深度结合。 现阶段,随行业对高功率密度电源的需求持续上行,传统硅器...
    充电头网 2025-12-11 00:10:00
  • 还记得小米初代的迷你33W氮化镓充电器吗?体积小巧、性能碉堡,最大的亮点在于将功率密度提升至1.05W/cm³,几乎只有苹果当时30W充电器的一半大小,却能提供33W的快充。产品采用方块造型设计,外壳为白色亮面处理,使得整体外观简洁而现代。充电器腰身上印有“xiaomi 33W”标识,采用固定式国标插脚,输出端配备单个USB-C输出...
    21ic电子网 2025-12-08 15:31:44
  • 前言 最近小米商城新上架了一款67W三口氮化镓充电器,产品不仅配备主流2C1A接口,而且USB-A采用了小米经典定制化设计,三口均可支持65WPD快充和67W澎湃秒充,无论接哪个接口,都能为笔电以及米系设备快充,使用起来可以说相当方便。 此外产品还支持45W+20W双口快充策略,机身设计小巧,出行携带方便。配备6AUSB-C快充数据线...
    充电头网 2025-12-07 00:10:00
  • 前言 10月13日vivo于上海正式发布全新vivo X300系列旗舰手机,新机全系支持90W有线+40W无线快充,此外发布会还同步推出了120W氮化镓闪充套装,为新机出行充电续航提供强力支撑。 这一套装的氮化镓充电器配置2C1A接口,支持11V8.2A、20V6A私有大电流快充以及100W PD快充,30分钟可将vivo X300充至56%,iPhone 16充至59%。当...
    充电头网 2025-11-30 00:10:00
  • 前言 低压氮化镓集成驱动芯片是一种将增强型低压硅基氮化镓晶体管和单通道高速驱动器集成在一起的芯片,具有体积小、高功率密度、高效率、高开关频率、低导通电阻、零反向恢复损耗等优点,常在PD快充、电机驱动、D类音频放大、通信设备等消费以及工业场景应用。 最近,充电头网了解到,氮矽推出两款全新GaN PIIP氮化镓芯片...
    充电头网 2025-11-30 00:10:00
  • 前言 最近充电头网拿到了知名品牌PHILIPS飞利浦一款36W电源适配器,产品采用传统样式设计,并自带1.5米长DC输出线缆,可为显示器等设备提供最高36W供电。 虽然产品外观平平无奇,但是内核却十分强大,采用了东科半导体先进的合封氮化镓电源方案进行设计,不仅有效提升电源的功率密度缩小整机尺寸,还提升了系统可靠性,并带...
    充电头网 2025-11-28 00:10:00
  • 前言 随着iPhone 17系列新机充电功率向40W攀升,不少苹果用户在充电器选择上犯了难,航嘉针对此近期推出了一款灵动F45 Neo安全快充,以45W高效输出、智能温控与极致兼容性,重新定义便携快充的安全新标准。 航嘉灵动F45 Neo安全快充不仅可以轻松满足iPhone 17系列新机40W快充需求,还支持PD、QC、PPS、UFCS等主流快充协议,...
    充电头网 2025-11-25 00:10:00
  • 前言 近期贝尔金与漫威联名推出了一款蜘蛛侠限定款45W氮化镓充电器,产品基于漫威人气英雄蜘蛛侠的战衣红、黑元素进行设计,加上本身又做得较为小巧圆润,整体的辨识度很高。 此外产品采用了实下主流的氮化镓电源方案,并且通过了 PD 3.2 认证,具备5-20V输出电压以及5-16V3A PPS快充,可以说是专为iPhone&iPad而生,满足苹...
    充电头网 2025-11-23 00:10:00
  • 前言 这款充电器配有定制USB-A快充接口,支持65W PD快充和100W小米私有快充,支持为小米手机和笔记本电脑等设备快充。充电器支持100-240Vac宽范围交流输入,满足国内外使用需求。 这款充电器具备零待机功耗,有效减少能源浪费,保护环境。并且还配有新国标的半包胶插脚,具备绝缘护套,提升安全性,使用起来更加放心。下面...
    充电头网 2025-11-23 00:10:00
  • 前言 倍仕达推出了一款65W氮化镓快充K39,产品不仅采用了先进的氮化镓电源方案,还配置时下主流2C1A接口以及带数显功率设计,可显示多设备充电时的总输出功率,快充状态一眼掌握,性能满足主流需求同时更加实用。 值得一提的是,产品两个USB-C接口分别支持65W和20W PD快充同时,USB-C1口还升级对最新PD3.2快充标准支持,并...
    充电头网 2025-11-20 00:10:00