GaN על זכוכית 4 אינץ': אפשרויות זכוכית הניתנות להתאמה אישית כולל JGS1, JGS2, BF33 וקוורץ רגיל
תכונות
● פס רחב:ל-GaN יש פער פס של 3.4 eV, המאפשר יעילות גבוהה יותר ועמידות רבה יותר בתנאי מתח גבוה וטמפרטורה גבוהה בהשוואה לחומרים מוליכים למחצה מסורתיים כמו סיליקון.
● מצעי זכוכית הניתנים להתאמה אישית:זמין עם אפשרויות זכוכית JGS1, JGS2, BF33 ו-Ordinary Quartz כדי לענות על דרישות ביצועים תרמיות, מכניות ואופטיות שונות.
● מוליכות תרמית גבוהה:המוליכות התרמית הגבוהה של GaN מבטיחה פיזור חום יעיל, מה שהופך את הפרוסים הללו לאידיאליים עבור יישומי חשמל והתקנים המייצרים חום גבוה.
● מתח פירוק גבוה:היכולת של GaN לקיים מתחים גבוהים הופכת את הפרוסים הללו למתאימים עבור טרנזיסטורי כוח ויישומים בתדר גבוה.
● חוזק מכני מעולה:מצעי הזכוכית, בשילוב עם המאפיינים של GaN, מספקים חוזק מכני חזק, משפרים את עמידות הפרוסה בסביבות תובעניות.
● עלויות ייצור מופחתות:בהשוואה לפרוסות GaN-on-Silicon או GaN-on-Sapphire מסורתיות, GaN-on-glass הוא פתרון חסכוני יותר לייצור בקנה מידה גדול של מכשירים בעלי ביצועים גבוהים.
● מאפיינים אופטיים מותאמים אישית:אפשרויות זכוכית שונות מאפשרות התאמה אישית של המאפיינים האופטיים של הפרוסה, מה שהופך אותו למתאים ליישומים באופטואלקטרוניקה ופוטוניקה.
מפרט טכני
פָּרָמֶטֶר | עֵרֶך |
גודל רקיק | 4 אינץ' |
אפשרויות מצע זכוכית | JGS1, JGS2, BF33, קוורץ רגיל |
עובי שכבת GaN | 100 ננומטר - 5000 ננומטר (ניתן להתאמה אישית) |
GaN Bandgap | 3.4 eV (פער פס רחב) |
מתח התמוטטות | עד 1200V |
מוליכות תרמית | 1.3 - 2.1 W/cm·K |
ניידות אלקטרונים | 2000 ס"מ²/V·s |
חספוס משטח רקיק | RMS ~0.25 ננומטר (AFM) |
התנגדות גיליון GaN | 437.9 Ω·cm² |
הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | חצי בידוד, סוג N, סוג P (ניתן להתאמה אישית) |
שידור אופטי | >80% עבור אורכי גל גלויים ו-UV |
ופל עיוות | < 25 מיקרומטר (מקסימום) |
גימור פני השטח | SSP (צד אחד מלוטש) |
יישומים
אופטואלקטרוניקה:
פרוסות GaN על זכוכית נמצאות בשימוש נרחב בנוריותודיודות לייזרבשל היעילות הגבוהה והביצועים האופטיים של GaN. היכולת לבחור מצעי זכוכית כגוןJGS1וJGS2מאפשר התאמה אישית בשקיפות אופטית, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור עוצמה גבוהה ובהירות גבוההנוריות LED כחולות/ירוקותולייזרים UV.
פוטוניקה:
פרוסות GaN על זכוכית הן אידיאליות עבורגלאי צילום, מעגלים משולבים פוטוניים (PICs), וחיישנים אופטיים. תכונות העברת האור המעולות שלהם והיציבות הגבוהה ביישומים בתדר גבוה הופכים אותם למתאימיםתקשורתוטכנולוגיות חיישנים.
Power Electronics:
בשל מרווח הפס הרחב שלהם ומתח התפרקות גבוה, פרוסות GaN-on-glass משמשות בטרנזיסטורים בעלי הספק גבוהוהמרת הספק בתדר גבוה. היכולת של GaN להתמודד עם מתחים גבוהים ופיזור תרמי הופכת אותו למושלם עבורמגברי כוח, טרנזיסטורי כוח RF, ואלקטרוניקת כוחביישומים תעשייתיים וצרכניים.
אפליקציות בתדירות גבוהה:
פרוסות GaN על זכוכית מציגות מצויןניידות אלקטרוניםויכולים לפעול במהירויות מיתוג גבוהות, מה שהופך אותם לאידיאליים עבורהתקני כוח בתדר גבוה, מכשירי מיקרוגל, ומגברי RF. אלו הם מרכיבים חיוניים במערכות תקשורת 5G, מערכות מכ"ם, ותקשורת לוויינית.
יישומי רכב:
פרוסות GaN על זכוכית משמשות גם במערכות חשמל לרכב, במיוחד במטענים מובנים (OBC)וממירי DC-DCעבור כלי רכב חשמליים (EVs). היכולת של הפרוסים להתמודד עם טמפרטורות ומתחים גבוהים מאפשרת להשתמש בהם באלקטרוניקה חשמלית עבור EV, מה שמציע יעילות ואמינות גבוהות יותר.
מכשור רפואי:
התכונות של GaN גם הופכות אותו לחומר אטרקטיבי לשימוש בוהדמיה רפואיתוחיישנים ביו-רפואיים. יכולתו לפעול במתחים גבוהים ועמידותו בפני קרינה הופכים אותו לאידיאלי עבור יישומים בציוד אבחוןולייזרים רפואיים.
שאלות ותשובות
שאלה 1: מדוע GaN-on-glass היא אפשרות טובה בהשוואה ל-Gan-on-Silicon או GaN-on-Sapphire?
A1:GaN-on-glass מציע מספר יתרונות, כוללעלות-תועלתוניהול תרמי טוב יותר. בעוד GaN-on-Silicon ו- GaN-on-Sapphire מספקים ביצועים מצוינים, מצעי זכוכית זולים יותר, זמינים יותר וניתנים להתאמה אישית מבחינת תכונות אופטיות ומכאניות. בנוסף, פרוסות GaN-on-glass מספקות ביצועים מצוינים בשניהםאוֹפּטִיויישומים אלקטרוניים בעלי הספק גבוה.
ש2: מה ההבדל בין אפשרויות זכוכית JGS1, JGS2, BF33 ו-Quartz רגיל?
A2:
- JGS1וJGS2הם מצעי זכוכית אופטית איכותיים הידועים בשלהםשקיפות אופטית גבוההוהתפשטות תרמית נמוכה, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור התקנים פוטוניים ואופטואלקטרוניים.
- BF33זכוכית מציעהמקדם שבירה גבוה יותרוהוא אידיאלי עבור יישומים הדורשים ביצועים אופטיים משופרים, כגוןדיודות לייזר.
- קוורץ רגילמספק גבוהיציבות תרמיתועמידות לקרינה, מה שהופך אותו למתאים ליישומים בטמפרטורה גבוהה ובסביבה קשה.
ש 3: האם אני יכול להתאים אישית את ההתנגדות ואת סוג הסימום עבור פרוסות GaN על זכוכית?
A3:כן, אנחנו מציעיםהתנגדות הניתנת להתאמה אישיתוסוגי סמים(סוג N או סוג P) עבור פרוסות GaN על זכוכית. גמישות זו מאפשרת להתאים את הפרוסים ליישומים ספציפיים, לרבות התקני כוח, נוריות LED ומערכות פוטוניות.
ש 4: מהם היישומים האופייניים ל-Gan-on-glass באופטו-אלקטרוניקה?
A4:באופטואלקטרוניקה, משמשים בדרך כלל פרוסות GaN-on-glassנוריות LED כחולות וירוקות, לייזרים UV, וגלאי צילום. המאפיינים האופטיים הניתנים להתאמה אישית של הזכוכית מאפשרים התקנים עם גבוההעברת אור, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור יישומים בטכנולוגיות תצוגה, תְאוּרָה, ומערכות תקשורת אופטיות.
ש 5: כיצד מתפקד GaN-on-glass ביישומים בתדר גבוה?
A5:היצע פרוסות GaN על זכוכיתניידות אלקטרונים מעולה, מה שמאפשר להם להופיע טוב ביישומים בתדר גבוהכְּגוֹןמגברי RF, מכשירי מיקרוגל, ומערכות תקשורת 5G. מתח השבר הגבוה שלהם והפסדי מיתוג נמוכים הופכים אותם למתאימיםהתקני RF בעלי הספק גבוה.
ש6: מהו מתח השבר האופייני של פרוסות GaN על זכוכית?
A6:פרוסות GaN על זכוכית תומכות בדרך כלל במתחי פירוק של עד1200V, מה שהופך אותם מתאימים לבעל עוצמה גבוההומתח גבוהיישומים. מרווח הפס הרחב שלהם מאפשר להם להתמודד עם מתחים גבוהים יותר מאשר חומרים מוליכים למחצה קונבנציונליים כמו סיליקון.
ש7: האם ניתן להשתמש בפרוסות GaN על זכוכית ביישומי רכב?
A7:כן, נעשה שימוש בפרוסות GaN-on-glassאלקטרוניקת כוח לרכב, כוללממירי DC-DCומטענים על הסיפון(OBCs) עבור כלי רכב חשמליים. היכולת שלהם לפעול בטמפרטורות גבוהות ולטפל במתחים גבוהים הופכת אותם לאידיאליים עבור יישומים תובעניים אלה.
מַסְקָנָה
Wafers GaN על זכוכית בגודל 4 אינץ' שלנו מציעים פתרון ייחודי וניתן להתאמה אישית עבור מגוון יישומים בתחום האופטואלקטרוניקה, האלקטרוניקה הכוחנית והפוטוניקה. עם אפשרויות מצע זכוכית כגון JGS1, JGS2, BF33 ו-Ordinary Quartz, פרוסות אלו מספקות צדדיות הן בתכונות מכניות והן בתכונות אופטיות, ומאפשרות פתרונות מותאמים למכשירים בעלי הספק גבוה ותדר גבוה. בין אם עבור נוריות LED, דיודות לייזר או יישומי RF, פרוסות GaN על זכוכית
תרשים מפורט



