在 2020 年 2 月 , 小米在其新品发布会上也推出了应用 GaN 技术的 65W 充 电器 , 极大地引起了市场的关注 。
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以小米 65WGaN 充电器为例 , 氮化镓技术的使用让充电器有了更高的效率 , 发热更少 , 尤其重要的是在体积方面有了突破性进展 , 相比非氮化镓的 65W 充 电器体积减少了 40% 。此外 , 充电器可以兼容市面上主流的设备 , 包括手机、 笔记本、平板电脑以及游戏机等 , 提供不同功率的输出 , 方便消费者的日常使 用 。
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氮化镓产业链包括衬底、外延片以及器件制造等主要环节 , 市场上主流的 氮化镓生产厂商集中在欧洲以及日本等地区 。GaN 衬底主要由日本公司主导 , 日本住友电工市场份额达到 90%以上;生产 GaN 外延片的厂商主要为比利时 EpiGaN、日本 NTT-AT 以及英国的 IQE 等;设计厂商以美国的 EPC、Navita 以及 macom 为主;主要的代工厂包括台积电、稳懋为主 , 国内厂商三安集成市场份 额目前还较低等 。
采用 IDM 模式的公司包括日本住友电气、荷兰英飞凌、美国 PI 等公司 , 国 内公司英诺赛科拥有非常完善的 8 英寸硅基氮化镓产业化平台 , 包括功率与射 频两条产品线 。
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目前市场上可以提供氮化镓充电器中氮化镓功率芯片的公司包括 Power Integrations、纳微半导体以及英诺赛科 。Power Integrations 的氮化镓技术 被应用于 OPPO 发布的 SuperVOOC 氮化镓快速充电器中;小米氮化镓充电器则 配备了纳微半导体的 NV6115、NV6117 GaNFast 功率芯片;英诺赛科是国内硅基 氮化镓厂商 , 虽然整体实力与国际先进水平还存在差距 , 但是公司采取 IDM 模 式 , 于 2017 年底建成了我国首条 8 英寸硅基氮化镓功率器件的量产线 , 未来 在工艺先进性、产品覆盖面以及产能布局上有具备一定优势 , 未来发展前景值 得期待 。
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根据 Yole 报告 , 受益于 5G 建设、快充、汽车电子、消费电子等领域的需 求推动 , GaN 市场将在未来保持较快速度增长 , 其中增长最快的将是快充市场 , 目前国内已经有较多厂商开始对 GaN 快充进行布局 , 未来随着消费者对 GaN 充 电器的熟知 , 技术和销量提升带来成本的下降 , GaN 充电器有望成为手机的标 配产品 , 可能成为在消费电子领域中继TWS耳机的下一个爆款产品 , 预计到2025 年全球 GaN 快充市场将达到 600 亿元的规模 。
3.无线充电是解决电量焦虑的方法之二3.1.无线充电的优劣势
无线充电技术(Wireless Charging Technology)是利用电磁感应或其他 交流感应原理来进行电力传输的技术 。无线充电相对于有线充电的优点主要为: 第一 , 传输和接收设备之间实现了电流隔离 , 在使用时安全性更高;第二、电 力的接收装置可以实现完全的封闭 , 可以更方便的实现完全防水;第三 , 可以 省去体积较大的连接器 , 实现接收设备的小型化 , 可以更好的应用于蓝牙耳机、 智能手表等可穿戴设备上;第四 , 省去了拔插连接器的动作 , 在充电时更加方 便 。
同时无线充电也存在着一定的劣势:第一、无线传输效率较低 , 通常的无 线充电功率低于有线充电;充电工作距离较短 , 传输距离越远功率损耗越大 , 传输效率越低 。
3.2.无线充电技术路径
可以实现无线充电的技术主要为四种:电磁感应、磁场共振、微波方式以 及电场耦合式 , 其中电磁感应是目前应用最多的技术 。
电磁感应技术是市场上最为成熟的技术 , 原理是电流通过线圈时会产生磁 场 , 对附近的线圈产生感应电动势进而产生电流 , 实现电能从传输端向接收端的转移 。WPC 联盟的 Qi 标准以及 PMA 标准都是采用电磁感应式的方案 , 这种 方式转化效率较高 , 但是传输距离较短仅为 10mm 左右 , 此外对设备的放置位置 要求较高 , 充电过程需要对准线圈一对一进行 。
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