耳鼻喉专家徐明栓以碳化硅以及IGBT为核心的功率半导体:主要支撑了新能源汽车、充电桩、基站/数据中心电源、特高压以及轨道交通系统;
以氮化镓为核心的射频半导体:主要支撑的是5G基站以及工业互联网系统建设;
以AI芯片为核心的SOC芯片、人工智能芯片:主要支撑的是数据中心、人工智能系统建设;
明显的在“新基建”中,以氮化镓和碳化硅为核心的新一代/第三代/宽禁带半导体是主要的受益者。
从禁带的角度解释,禁带就相当于一条河,绝缘体就是禁带很宽,电子从一端到不了另外一端;导体就是河窄到可以忽略了,电子随意在两侧流动;半导体相当于河上有座桥,电子可以从桥上走,桥上如果管制了就不能走(不导电),如果放开了,就可以走(导电)。
传统的半导体材料硅的禁带宽度为1.12eV(电子伏特),而宽禁带半导体材料是指禁带宽度在3.0eV及以上的半导体材料,典型的是碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、金刚石等材料。国际上所以说的宽禁带半导体材料也是本文所指的第三代半导体,第三代半导体是比较具有中国特色的叫法。
以上我们看到了是比较冰冷的半导体的材料的相关参数,如果将这些参数转换为性能,则比较容易理解。
所以,宽禁带半导体最核心的功能就是提高了系统效率、减小了系统面积,从长远的角度看,一定会降低系统的成本(目前还不行)。
以上是从“新基建”的角度说宽禁带/第三代半导体,实际上宽禁带/第三代半导体的核心应用还有在光电领域,比如2014年获得诺贝尔奖的中村修二就是做氮化镓蓝光器件。大家也不难理解,为什么三安光电突然可以做射频或者功率。因为工艺比较相似,只是应用领域不同了。
以上我们可以看到的是氮化镓、碳化硅在光电、射频以及功率领域的应用,也就不难发现“新基建”对宽禁带半导体,也就是第三代半导体的引领作用。
小米是全球氮化镓功率器件领导生产商Navitas的股东,拆解小米氮化镓充电器,其中NV6115_NV6117器件应用其中。
华为参股了山东天岳,天岳作为中国为数不多的碳化硅衬底企业,碳化硅对于功率和射频的重要意义不言而喻。
最近开盘就跌停的闻泰科技,收购的安世科技,也就是原来NXP下属公司,在氮化镓方面也有深入研究,大家可以看看安世的产品,也就不难理解为什么闻泰要全面持股安世了。
2016年,大陆收购AIXTRON被否,然后中微半导体热炒的原因,都是与第三代半导体有关。
疫情以来,紫外LED消毒技术也将氮化镓推上一个风口,可以看看中科院半导体所在山西的公司布局。
面上是大家看到的,面下是以碳化硅与氮化镓为核心的第三代半导体的暗潮汹涌。
关键字:编辑:muyan 引用地址:带你了解“新基建”中的硬核科技有哪些
IT之家1月11日消息 三星在CES上展示了两款令人兴奋的智能手机——Galaxy F可折叠手机和5G原型机,前者只有部分人能看到,后者也进行了一定程度的隐藏,三星没有对其进行宣传,需要细心才能够发现。 这款5G手机还是一款原型机,但在演示模式下运行时可以进行操作。该机可能也没有连接到5G网络,真正的消费者版本将在今年晚些时候上市销售。 值得一提的是,虽然从照片上很难分辨,但外媒确认该机的右上角有一个“刘海”。 三星将在2月20日正式推出Galaxy S10 ,但5G版本(和可折叠手机)可能还要等一段时间。
原型机 年底开卖 /
是德科技 5G 一致性测试工具套件助力开启测试计划,用于验证 5G NR 非独立组网终端的无线资源管理 是德科技公司助力全球认证论坛(GCF)启动认证测试计划,该计划可验证设备是否符合全球标准组织 3GPP 制定的规范,包括对独立组网(SA)模式下运行的 5G 新空口(NR)毫米波终端进行射频(RF)性能验证和协议验证。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 5G NR FR2测试计划认证由 GCF 一致性协议组(CAG)于 2022 年 4 月 19 日至 21 日 使用 Keysight S8705A RF/RRM DVT 及一致性测试和 S8704A 协议一致性测试工具套件
毫米波终端认证 /
随着三大运营商先后发布2019年年度业绩,相关资本开支情况也逐渐明朗。 据C114统计,2020年,三大运营商的资本开支预算合计3348亿元,同比增长11.65%,与5G相关的资本开支预算为1803亿元,同比增幅高达338%,十分可观。 中国移动年度业绩报告显示,2019年中国移动资本开支为人民币1659亿元,其中5G相关投资为240亿元;2020年资本开支预算为1798亿元,其中5G相关投资计划约1000亿元,占总资本开支的55.6%。从资本开支结构来看,移动通信、传输网和业务支撑网依然是花费重点,其中移动通信投资占比继续提升,达到49%以上。 2019年中国联通总体资本开支为564亿元,其中含5G开支约79
共开支1803亿,大手笔盘活产业链 /
外媒报道,在下一次公开会议上, FCC 将考虑一项命令,即它将为灵活的地面无线兆赫的高频频谱,并为核心卫星提供4千兆赫频谱。会议定于11月16日(星期四)举行。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 FCC 主席特拜在一篇博客文章中曾说过,决定为 5G 分配接近11GHz的毫米波频率,这将是美国努力在 5G 方面创新引领世界的重大标志。 最近,该委员会在24 GHz以上的频段上提交的文件表明,地面无线行业和卫星产业之间的紧张关系仍然很高。近12个拟议中的卫星星座或项目比前几年更具雄心壮志。并不是所有的卫星都有望实现,但许多卫星支持者认为, 5G 服务还必须包括卫星。 至少有一位卫星高
随着无线G未来,测试与测量行业在迎接这一变革时将面临重大挑战。为了承载市场所需的设备和应用的庞大阵容,5G技术将不止是进步,而是迎来巨大的飞跃。 新的5G生态系统将采用以更低延迟、更快创建连接的技术构建,同时能够比前几代技术实现更多数量设备的连接。这些应用带来极具挑战的全新器件需求,要求测试与测量设备具备两项关键性能: 在更宽频谱范围内(包括28 Ghz和39 GHz毫米波)测量性能 对过去无法超越的带宽( 1 GHz)以更高的信噪比进行这些测量 在5G到来之前准备就绪 电子测试与测量始终需要领先于最新技术。当该技术与5G具有同样的颠覆性和影响力时,要获得并保持领先地位往往需要与既能作为
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西弗斯半导体公司和罗德与施瓦茨合作, 测试高达71GHz的5G射频收发器 随着5G网络在全球范围内的铺开,5G NR的标准也在不停进化。随着第17版标准的发布,3GPP对5G NR毫米波的频率支持被扩展到最高71 GHz,该频段之前未受许可,传统上是IEEE802.11ad和11ay等非蜂窝标准使用的频段。为了应对此类带宽扩展测试的新挑战,并评估新一代射频收发器芯片组的性能,罗德与施瓦茨和西弗斯半导体公司合作对频率高达71GHz的5G NR射频收发器进行测试。 西弗斯半导体公司和罗德与施瓦茨合作测试高达71GHz的5G射频收发器。 随着第17版标准的发布,到2022年年中,3GPP对5G新无线G NR)标准的频率支
射频收发器 /
5G 世代即将来临, 联发科 (2454)昨(5)日宣布,明年将推出首款 5G 基带芯片M70。 联发科 总经理陈冠州表示, 联发科 在 5G 起步得比过去的4G世代还要早上许多,目前在5G世代绝对是领先群,预计今年下半年会有更多消息对外释出。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 联发科昨日在台北国际电脑展(Computex)开展首日召开记者会,由联发科执行长蔡力行领军,陈冠州、技术长周渔君、副总经理游人杰及财务长顾大为等一线经营团队皆到场,分享联发科在5G、人工智慧(AI)技术布局。 蔡力行表示,联发科拥有广大优异的矽智财(IP),未来公司将利用5G、AI将应用面逐步扩充,不论是在手机或智慧家庭等领域,
6月17日-18日,由芯谋研究承办的以 “南沙芯声 聚势未来” 为主题的2023中国•南沙国际集成电路产业论坛在广州南沙盛大召开。秉承高端、全产业链、国际化的特色,本次峰会吸引了来自半导体产业的500多位嘉宾齐聚一堂,共襄盛会。 广东省委常委、副省长王曦,广东省政府副秘书长许典辉,广州市委常委、南沙区委书记卢一先,广州市委常委、常务副市长陈勇等政府领导;中国科学院院士许宁生,国家重大专项02专项总师、中国集成电路创新联盟秘书长叶甜春,清华大学教授魏少军,复旦大学微电子学院院长张卫等学术专家;恩智浦半导体大中华区主席李廷伟,高通公司中国区董事长孟樸,博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全,东电电子中国区总裁陈捷,西门子E
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