GaN on Glass 4-palcové: Prispôsobiteľné možnosti skla vrátane JGS1, JGS2, BF33 a obyčajného kremeňa
Vlastnosti
●Široký odstup pásma:GaN má 3,4 eV bandgap, čo umožňuje vyššiu účinnosť a väčšiu odolnosť pri vysokonapäťových a vysokoteplotných podmienkach v porovnaní s tradičnými polovodičovými materiálmi, ako je kremík.
●Prispôsobiteľné sklenené substráty:K dispozícii s možnosťami skla JGS1, JGS2, BF33 a obyčajného kremenného skla, aby vyhovovali rôznym požiadavkám na tepelný, mechanický a optický výkon.
●Vysoká tepelná vodivosť:Vysoká tepelná vodivosť GaN zaisťuje efektívny odvod tepla, vďaka čomu sú tieto doštičky ideálne pre energetické aplikácie a zariadenia, ktoré generujú vysoké teplo.
●Vysoké prierazné napätie:Vďaka schopnosti GaN udržať vysoké napätie sú tieto doštičky vhodné pre výkonové tranzistory a vysokofrekvenčné aplikácie.
●Vynikajúca mechanická pevnosť:Sklenené substráty v kombinácii s vlastnosťami GaN poskytujú robustnú mechanickú pevnosť, čím sa zvyšuje odolnosť plátku v náročných prostrediach.
● Znížené výrobné náklady:V porovnaní s tradičnými doštičkami GaN-on-Silicon alebo GaN-on-Sapphire je GaN-on-glass cenovo výhodnejšie riešenie pre veľkosériovú výrobu vysokovýkonných zariadení.
●Optické vlastnosti na mieru:Rôzne možnosti skla umožňujú prispôsobenie optických charakteristík plátku, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie v optoelektronike a fotonike.
Technické špecifikácie
Parameter | Hodnota |
Veľkosť oblátky | 4-palcový |
Možnosti skleneného substrátu | JGS1, JGS2, BF33, obyčajný kremeň |
Hrúbka vrstvy GaN | 100 nm – 5000 nm (prispôsobiteľné) |
GaN Bandgap | 3,4 eV (široké pásmo) |
Prierazné napätie | Až do 1200V |
Tepelná vodivosť | 1,3 – 2,1 W/cm·K |
Mobilita elektrónov | 2000 cm²/V·s |
Drsnosť povrchu plátku | RMS ~0,25 nm (AFM) |
GaN listová odolnosť | 437,9 Ω·cm² |
Odpor | Poloizolačné, typ N, typ P (prispôsobiteľné) |
Optický prenos | > 80 % pre viditeľné a UV vlnové dĺžky |
Wafer Warp | < 25 µm (maximum) |
Povrchová úprava | SSP (jednostranne leštené) |
Aplikácie
Optoelektronika:
Oblátky GaN-on-glass sú široko používané vLED diódyalaserové diódyvďaka vysokej účinnosti a optickému výkonu GaN. Možnosť výberu sklenených substrátov ako naprJGS1aJGS2umožňuje prispôsobenie optickej priehľadnosti, vďaka čomu sú ideálne pre vysoký výkon a vysoký jasmodré/zelené LED diódyaUV lasery.
Fotonika:
Oblátky GaN-on-glass sú ideálne prefotodetektory, fotonické integrované obvody (PIC), aoptické senzory. Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam prenosu svetla a vysokej stabilite vo vysokofrekvenčných aplikáciách sú vhodné prekomunikácieasenzorové technológie.
Výkonová elektronika:
Vďaka ich širokému pásmu a vysokému prieraznému napätiu sa doštičky GaN-on-glass používajú vvysokovýkonné tranzistoryavysokofrekvenčná konverzia energie. Schopnosť GaN zvládnuť vysoké napätie a tepelný rozptyl ho robí ideálnym prevýkonové zosilňovače, RF výkonové tranzistory, avýkonovej elektronikyv priemyselných a spotrebiteľských aplikáciách.
Vysokofrekvenčné aplikácie:
Oblátky GaN-on-glass vykazujú vynikajúcepohyblivosť elektrónova môžu pracovať pri vysokých rýchlostiach spínania, vďaka čomu sú ideálne prevysokofrekvenčné výkonové zariadenia, mikrovlnné zariadenia, aRF zosilňovače. Toto sú kľúčové komponenty5G komunikačné systémy, radarové systémy, asatelitná komunikácia.
Automobilové aplikácie:
Doštičky GaN-on-glass sa používajú aj v automobilových energetických systémoch, najmä vpalubné nabíjačky (OBC)aDC-DC meničepre elektrické vozidlá (EV). Schopnosť doštičiek zvládať vysoké teploty a napätia umožňuje ich použitie vo výkonovej elektronike pre EV, čo ponúka vyššiu účinnosť a spoľahlivosť.
Lekárske pomôcky:
Vlastnosti GaN z neho robia atraktívny materiál na použitie vlekárske zobrazovanieabiomedicínske senzory. Jeho schopnosť pracovať pri vysokom napätí a jeho odolnosť voči žiareniu ho robí ideálnym pre aplikácie vdiagnostické zariadeniealekárske lasery.
Otázky a odpovede
Otázka 1: Prečo je GaN-on-glass dobrou voľbou v porovnaní s GaN-on-Silicon alebo GaN-on-Sapphire?
A1:GaN-on-glass ponúka niekoľko výhod, naprnákladovej efektívnostialepší tepelný manažment. Zatiaľ čo GaN-on-Silicon a GaN-on-Sapphire poskytujú vynikajúci výkon, sklenené substráty sú lacnejšie, dostupnejšie a prispôsobiteľné z hľadiska optických a mechanických vlastností. Okrem toho doštičky GaN-on-glass poskytujú vynikajúci výkon v obochoptickýavysokovýkonné elektronické aplikácie.
Q2: Aký je rozdiel medzi možnosťami skla JGS1, JGS2, BF33 a obyčajného kremenného skla?
A2:
- JGS1aJGS2sú vysokokvalitné optické sklenené substráty známe svojimivysoká optická transparentnosťanízka tepelná rozťažnosť, vďaka čomu sú ideálne pre fotonické a optoelektronické zariadenia.
- BF33ponuky sklavyšší index lomua je ideálny pre aplikácie vyžadujúce zvýšený optický výkon, ako naprlaserové diódy.
- Obyčajný kremeňposkytuje vysokútepelná stabilitaaodolnosť voči žiareniu, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie s vysokou teplotou a drsným prostredím.
Q3: Môžem prispôsobiť odpor a typ dopingu pre doštičky GaN-on-glass?
A3:Áno, ponúkameprispôsobiteľný odporadopingové typy(typ N alebo typ P) pre doštičky GaN-on-glass. Táto flexibilita umožňuje, aby boli doštičky prispôsobené špecifickým aplikáciám, vrátane napájacích zariadení, LED diód a fotonických systémov.
Q4: Aké sú typické aplikácie pre GaN-on-glass v optoelektronike?
A4:V optoelektronike sa bežne používajú doštičky GaN-on-glassmodré a zelené LED diódy, UV lasery, afotodetektory. Prispôsobiteľné optické vlastnosti skla umožňujú zariadeniam s vysokýmpriepustnosť svetla, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie vzobrazovacie technológie, osvetlenie, aoptické komunikačné systémy.
Otázka 5: Ako funguje GaN-on-glass vo vysokofrekvenčných aplikáciách?
A5:Ponuka oblátok GaN-on-glassvynikajúca mobilita elektrónov, čo im umožňuje podávať dobré výkonyvysokofrekvenčné aplikácieako naprRF zosilňovače, mikrovlnné zariadenia, a5G komunikačné systémy. Ich vysoké prierazné napätie a nízke spínacie straty ich robia vhodnými prevysokovýkonné RF zariadenia.
Otázka 6: Aké je typické prierazné napätie doštičiek GaN na skle?
A6:Doštičky GaN-on-glass zvyčajne podporujú prierazné napätie až do1200V, vďaka čomu sú vhodné prevysokovýkonnýavysokonapäťovéaplikácie. Ich široký bandgap im umožňuje zvládnuť vyššie napätie ako bežné polovodičové materiály, ako je kremík.
Q7: Môžu sa doštičky GaN-on-glass použiť v automobilových aplikáciách?
A7:Áno, používajú sa doštičky GaN-on-glassautomobilová výkonová elektronikavrátaneDC-DC meničeapalubné nabíjačky(OBC) pre elektrické vozidlá. Ich schopnosť pracovať pri vysokých teplotách a zvládnuť vysoké napätie ich robí ideálnymi pre tieto náročné aplikácie.
Záver
Naše 4-palcové doštičky GaN on Glass ponúkajú jedinečné a prispôsobiteľné riešenie pre rôzne aplikácie v optoelektronike, výkonovej elektronike a fotonike. S možnosťami sklenených substrátov, ako sú JGS1, JGS2, BF33 a Ordinary Quartz, tieto doštičky poskytujú všestrannosť v mechanických aj optických vlastnostiach, čo umožňuje prispôsobené riešenia pre vysokovýkonné a vysokofrekvenčné zariadenia. Či už ide o LED diódy, laserové diódy alebo RF aplikácie, doštičky GaN-on-glass
Podrobný diagram



