industri nyheter

Är halvledare och chips samma koncept?

2023-04-07
Halvledare och chips är inte samma koncept.
Chip är en allmän term för halvledarkomponentprodukter. Inom elektronik är det en metod för att miniatyrisera kretsar (främst inklusive halvledarenheter och passiva komponenter) och ofta tillverkad på ytan av halvledarskivor. Även känd som integrerad krets, mikrokrets eller mikrochip.

Halvledare avser material med ledningsförmåga mellan ledare och isolatorer vid rumstemperatur. Halvledare används i stor utsträckning inom områden som integrerade kretsar, konsumentelektronik, kommunikationssystem, solceller, belysning och kraftomvandling med hög effekt. Till exempel är dioder enheter gjorda av halvledare. Vanliga halvledarmaterial inkluderar kisel, germanium, galliumarsenid, etc. Kisel är den mest inflytelserika typen av användning av halvledarmaterial.

Tillämpningsfält för halvledare:
1. Fotovoltaiska applikationer
Den fotovoltaiska effekten av halvledarmaterial är grundprincipen för solcellsdrift. För närvarande har solcellsapplikationen av halvledarmaterial blivit ett hett ämne och är för närvarande den snabbast växande och bäst utvecklande marknaden för ren energi i världen. Det huvudsakliga produktionsmaterialet för solceller är halvledarmaterial.
Beroende på de olika halvledarmaterial som används delas solceller in i kristallina kiselsolceller, tunnfilmsbatterier och III-V-sammansatta batterier.
2. Belysningsapplikationer
LED är en halvledarljusemitterande diod byggd på halvledartransistorer. Med hjälp av LED-teknik har halvledarljuskällan en liten volym och kan uppnå platt förpackning. Den har låg värmealstring, energieffektivitet, lång produktlivslängd, snabb reaktionshastighet och är grön, miljövänlig och fri från föroreningar. Den kan också utvecklas till en lätt och kort produkt och blir en ny generation av högkvalitativa belysningsljuskällor.
3. Kraftomvandling med hög effekt
Den ömsesidiga omvandlingen av AC och DC är mycket viktig för användningen av elektriska apparater och är ett nödvändigt skydd för dem. Detta kräver användning av en strömkonverteringsenhet. SiC har hög genombrottsspänningsstyrka, brett bandgap och hög värmeledningsförmåga, så SiC-halvledarenheter är mycket lämpliga för applikationer med hög effekttäthet och omkopplingsfrekvens, och en effektomvandlingsanordning är en av dem.
På grund av fördelarna med själva SiC och den nuvarande efterfrågan från industrin på lätta halvledarmaterial med hög omvandlingseffektivitet kommer SiC att ersätta Si som det mest använda halvledarmaterialet.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept