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

一种高能效、高可靠性氮化镓芯片进入电子领域

jf_52490301 来源:jf_52490301 作者:jf_52490301 2023-10-11 15:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

作为氮化镓快充控制器国产化的先行者,KeepTops率先实现了氮化镓控制芯片的自主可控性,并成功量产集成GaN直驱的控制器。得到了业界的广泛认可,现已推出。

KeepTops继推出氮化镓控制器后,再次推出高集成度氮化镓功率芯片KT65C1R120D,将控制器、氮化镓驱动器、GaN功率管集成到DFN8*8个小体积封装。通过将它们全部集成到一个封装中,降低了寄生参数对高频开关的影响,在提高可靠性的同时提高了效率,并简化了氮化镓充电器的设计。

wKgZomUmTsuANkrdAADISuTTInM283.png

氮化镓芯片


KT65C1R120D是一种高能效、高可靠性的高频准谐振反激变换器。转换器内置高压启动电路,可实现超低待机功耗和超快的启动速度。KT65C1R120D提供自适应频率折叠式,在满载范围内实现高效率。在QR和DCM模式下,山谷被打开以提高效率。无负载时,芯片工作在突发模式下,以降低待机功耗。

内部集成了一个650V耐电压氮化镓开关管,以及一个高电压启动电路,软启动电路,以及超宽输出范围分段电源电路。在突发和故障模式下具有超低的工作电流,最大工作频率为175KHz,支持频率抖动以改善电磁干扰性能,支持谷导通,并在轻载和空载模式下以突发模式工作,以降低功耗和提高效率。

芯片内置过热保护、电源过压保护、电源欠压锁定、逐周期限流、两级过流保护、输出过压保护、输出短路保护和过载保护,提供完整全面的保护功能。

同步整流管的背面是KeepTops KT65C1R120D同步整流控制器,KT65C1R120D 是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至 0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种 MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。

wKgZomUmTyiAOCw7AALcOWB4zy4744.png

氮化镓芯片

氮化镓的重要性
许多由氮化镓制成的东西正在改变电力电子的行业。今天,你可以买到小型的USB-C充电器,这些充电器的电量足以同时为你的笔记本电脑手机和平板电脑充电,即使它们的电量并不比我们多年来使用的小设备差多少。版本要大得多。

将一种电压电平转换为另一种电压电平的电力电子设备也是电动汽车许多方面的关键。它们体积更小、重量更轻、效率更高、散发的热量更少,让电动汽车充一次电可以行驶更远的距离。这些产品还非常善于从太阳能电池板等可再生能源中榨取更多电力。即使是少量的能量转换效率,当它们发生多次时也会增加,例如在包括电池存储在内的可再生能源电网中。

GaN可能是一种神奇的材料,但它面临着来自久经考验的硅和越来越多的新材料的竞争,这些新材料有可能彻底改变我们的电子产品。不过,它的用途仍在扩大,降低功耗和废热可以转化为大量节省电费。然而,其数据中心的客户都没有公开承认使用过这项技术。

与硅相比,GaN可以处理相对较大的电流。它有一个不寻常的特性,既能很好地移动电子,又能很好地阻止它们去你不想让它们去的地方,这使得它既有用又相对安全。除了导电能力外,GaN还能在比硅高得多的频率下工作。在商业应用中快30到500倍这使得充电器比传统充电器更小或提供更多的功率。

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
  • 芯片
    +关注

    关注

    463

    文章

    54632

    浏览量

    470913
  • 氮化镓
    +关注

    关注

    67

    文章

    1923

    浏览量

    120237
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    无线通信技术核心定位从 “速度竞赛” 转向超高可靠性

    定位从“速度竞赛”转向超高可靠性(UHR, Ultra-High Reliability),打破无线网络“尽力而为”的局限,实现接近有线网络的稳定、低时延、低丢包连接,为工业、医疗、XR、智能家居等场景
    发表于 04-23 17:31

    内置氮化成主流?AHB技术你又了解多少?

    DK851x系列更进步集成了X电容放电功能与800kHz高频开关能力,而DK371xAD系列则作为业内首款全集成AHB芯片,成功进入安克、联想、华硕等品牌快充与桌面充供应链,证明了内置氮化
    发表于 04-18 10:35

    高可靠性电流检测电路设计的关键要点

    准确的电流检测对于实现控制、确保保护功能以及提高电源效率至关重要。这是电动汽车(EV)、能源系统、工业设备等各种应用领域共同面临的课题。ROHM解决方案具备高可靠性电流检测所需的 高精度、高稳定性及强抗噪
    的头像 发表于 03-06 10:26 2567次阅读
    <b class='flag-5'>高可靠性</b>电流检测电路设计的关键要点

    CHA6154-99F三级单片氮化(GaN)中功率放大器

    %),降低系统散热需求。高线性度:线性输出功率 >1W 且 NPR 达 17 dBc,满足通信系统对信号保真度的要求。空间级可靠性:GaN-on-SiC 工艺通过严苛环境测试,适合航天、军事等高可靠性
    发表于 02-04 08:56

    什么是高可靠性

    、如何评估PCB是否具备高可靠性高可靠性是结合“工程技术”与“管理艺术”的一种实践科学,稳健地产出高可靠PCB须建立整套“规范、高效、
    发表于 01-29 14:49

    MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块

    MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块MGDM-155是法国GaiaConverter公司专为航空航天、军事及高端工业领域打造的高可靠性(Hi-Rel)DC/DC电源模块系列,采用标准
    发表于 01-28 08:41

    芯片可靠性面临哪些挑战

    芯片可靠性门研究芯片如何在规定的时间和环境条件下保持正常功能的科学。它关注的核心不是芯片能否工作,而是能在高温、高电压、持续运行等压力下
    的头像 发表于 01-20 15:32 680次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>可靠性</b>面临哪些挑战

    KEMET HRA系列SMD MLCCs:高可靠性电容的理想之选

    KEMET HRA系列SMD MLCCs:高可靠性电容的理想之选 在电子设备设计领域,电容作为关键元件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和性能表现。KEMET的High
    的头像 发表于 12-15 13:50 595次阅读

    “芯”品发布|未来推出“9mΩ”车规级 GaN FET,打破功率氮化天花板!

    在追求高效能、高可靠性功率半导体技术的道路上迈出关键步,打破车规级功率半导体性能边界 近日,未来正式宣布推出G2E65R009 系列 650V 9mΩ 车规级氮化
    的头像 发表于 11-27 16:17 2144次阅读

    安森美垂直氮化技术的精彩问答

    在电气化、可再生能源和人工智能数据中心的推动下,电力电子领域正经历场变革。安森美(onsemi)凭借创新的垂直氮化 (vGaN) 技术引
    的头像 发表于 11-20 14:57 2451次阅读

    原厂 FZH851 高可靠性、低功耗的LED行选译码芯片

    内必须有 0→1 的状态出现,否 则内部译码电路处于关闭状态,并关闭所有输出管脚排列 FZH851 是高可靠性、低功耗的LED行选译码芯片,其核心价值在于:1. 动态保护机制:通过A0信号监测防止
    发表于 11-11 09:50

    氮化电源芯片U8727AHE的特性

    氮化电源芯片U8727AHE集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、
    的头像 发表于 08-25 17:41 7792次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>电源<b class='flag-5'>芯片</b>U8727AHE的特性

    可靠性设计的十个重点

    专注于光电半导体芯片与器件可靠性领域的科研检测机构,能够对LED、激光器、功率器件等关键部件进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为光电产品在各种高可靠性场景中的稳定应用提
    的头像 发表于 08-01 22:55 1315次阅读
    <b class='flag-5'>可靠性</b>设计的十个重点

    氧化功率器件动态可靠性测试方案

    氮化和碳化硅之后,氧化(Ga₂O₃)正以超高击穿电压与低成本潜力,推动超宽禁带功率器件进入大规模落地阶段。
    的头像 发表于 07-11 09:12 3391次阅读
    氧化<b class='flag-5'>镓</b>功率器件动态<b class='flag-5'>可靠性</b>测试方案

    氮化电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化

    氮化电源芯片U8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化打嗝模式本质为电源保护机制(如短路保护),优化需在保障可靠性的前提下进行。高频噪声问题需协同
    的头像 发表于 06-12 15:46 1288次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>电源<b class='flag-5'>芯片</b>U8722CAS打嗝模式实现噪音和纹波最优化