设为首页收藏本站 关注微博 关注微信

全球新闻在线

全球新闻在线 首页 财经资讯 创业招商 查看内容

小米OPPO快充设施背后的这家企业,想用氮化镓芯片变革半导体产业

2021-6-10 13:36| 发布者: wdb| 查看: 47| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 小米OPPO快充设施背后的这家企业,想用氮化镓芯片变革半导体产业,更多创业资讯关注我们。

记者 | 于浩

从小米公布的65W充电器到OPPO的“饼干”充电器,电话厂家们都力求在充电设施上实现品牌的差异化定位。充电器的充电效能、空间都成为对照进程中的要紧参数。

而进一步考察上述两款充电器,就会发觉其背后都有全家名为纳微半导体Navitas(之下简单称呼纳微)的企业。

这是全家成立于2014年,总部设在爱尔兰,在华夏深圳、杭州和上海都具有研发中心的芯片企业。与其它以硅为原料设置的芯片企业不同,纳微半导体所关心的范畴为氮化镓作原料的第三代半导体。氮化镓芯片的技艺特性使其可在空间与重量减半的概况下,实现3倍于旧式硅芯片的充电功率。

电话充电器仅为氮化镓芯片的利用情景之一。据公布消息显现,日前纳微半导体的产物在私人电脑、数据中心等范畴均有商业利用,并正好向太阳能、电动车子等范畴拓展。

5月中旬,纳微曾宣告将与Live Oak Acquisition Corp. II合并,估计2021年第三季度末达成交割,届时纳微将经过SPAC形式在美国的全中国性证券买卖所到市场。公布消息显现,合并后的实体预估值为14亿美元。

公告中,纳微显示这次到市场估计将筹集约4亿美元的资金,最重要的用于提速产物开发以及在功率半导体范畴内发展市场扩张,包括搬动、花费、公司、可再生燃料和电动车子/电动交通等范畴。

氮化镓芯片或将变革产业

回顾半导体产业的进行历史,新技艺与新利用情景的变革总是会深切作用着产业格局。

硅由双极型转变为MOSFET时(bipolar to MOSFET),催生出了好多新的电源设置企业,PC小型机与搬动设施等新利用情景也促使英特尔、高通、英伟达等芯片企业可以飞速进行。

2017年,那时仍就职于安森美半导体的查莹杰接近到了纳微半导体的初创团队。在长达六个月的接近以后,查莹杰意识到氮化镓技艺具有着为电力电子产业带来变革的可能性。当年12月,他抉择离开就职12年之久的老东家加入纳微,负责此中国区营业。

要推进新技艺由概念转变为业务却非易事。2014年,纳微半导体就曾公布全球首款氮化镓功率IC的原型demo,而实质上及至2018年,相干产物才实现了量产化。

谈及氮化镓芯片的进行历程,纳微半导体副总裁、华夏区总经理查莹杰叮嘱界面新闻,2017年此前氮化镓芯片的利用情景聚集在车子、效劳器电源等大功率情景。源于高可靠性的请求,这点情景中的新产物常常须要很长的开发和认证周期,因而氮化镓并没有获得大量量的利用。

“纳微2018年锁定了以花费市场为突破口的市场策略。”据查莹杰显露,Anker、Aukey、倍思、泽宝等亚马逊电子商,以及小米、OPPO、联想、LG、戴尔等电话电脑厂家都接踵与纳微完成合作,并发表了多款鉴于纳微GaNFast IC的小型化充电器。

纳微与OPPO结合公布50W饼干氮化镓快充充电器

除利用情景之外,与硅器件比较,氮化镓器件的高本钱同样是亟待解决的难题。界面新闻理解到,氮化镓器件的本钱最重要的来源芯片外延的开发与制造、代工(fab process)以及封装三个步骤。

为解决这一难题,纳微抉择从封装与代工步骤入手。日前,为了进一步实现氮化镓的高频特性,纳微运用了专有开发的PDK套件高频封装。在代工方面,源于采纳fabless形式,纳微已与台积电等代工厂合作发展晶圆代工。查莹杰显示,未来将与合作伙伴一同进一步提高工艺良率、减小die(裸晶或裸片,是芯片的构成部分。由晶圆分割得来,封装后成为芯片)的面积,下降本钱。

值得一提的是,源于纳微产物所运用的代工工艺为6寸工艺,因而受这次缺芯危机的作用较小。据理解,纳微的交货时间可保持在12周左右。

未来将探寻高能耗范畴

源于华夏市场关于花费电子类产物要求昌盛,自2017年6月起,纳微便最初布置华夏市场。日前纳微华夏的研发人士数量已与国外团队持平,市场扶持人士甚而已超越国外团队。

这被查莹杰视作纳微华夏充分原土化的声明。与外商比较,原土团队常常被以为在消费者效劳方面有必定优势。而在查莹杰看来,抉择赴美到市场的纳微半导体其实不存留这一难题。

“纳微华夏的技艺团队范围已挨近并很快超越国外团队”,他重申,“在具有技艺背景的同一时间,咱们也具有原土化的野心与作战能力。”据他显露,日前,大中华区市场占到纳微总营收的近90%。未来随着对世界市场的拓展,这一比重可能会降至六至七成。

除花费电子之外,纳微也在针对新燃料车子、数据中心、5G基站建造、太阳能逆变等高能耗范畴发展拓展。在查莹杰提供的计划时间表中,至2022年,纳微产物将来会映入数据中心与效劳器范畴;2023年将映入太阳能逆变范畴;2024年将映入新燃料车子范畴并最初量产。

源于氮化镓利用生态仍处进行阶段,消费者运用氮化镓器件发展产物设置的难度也相对较高,为解决这一难题,纳微在提供器件之余,也会有团队负责跟踪消费者延续的产物规格定制、设置、量产等步骤,以保证消费者运用体会。

这也从侧方反应出,氮化镓相干的产业生态尚未改善。查莹杰叮嘱界面新闻,与氮化镓配套的高频操控器、高频磁芯等设施仍存留缺位的概况。以磁器件为例,日前纳微的氮化镓器件曾经能够达到10M以上的开关频次,但日前与之配套的磁器件频次最高值仅为400k至500k。

但另一方面,碳中和话题在世界社会上的不停升温关于纳微而言也许会是政策上的有利。与硅芯片比较,氮化镓芯片的二氧化碳释放量相对不多。据纳微统算,到2050年,假如50%以上的硅器件能够转成氮化镓器件,那末全个全世界碳释放量可降低10%。

到市场以后,产物开发与利用市场拓展会成为纳微的要点方向。而要搭上技艺变革的时期浪潮成为新的明星半导体企业,下降氮化镓器件的本钱、改善氮化镓的产业生态、拓展新的利用情景都会是纳微所必需要解决的困难。但这点绝非一蹴而就的事,氮化镓芯片的普遍,或许说纳微的成长还须要时间。