完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>
标签 > 纳微半导体
Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。
作为AI服务器电源效率的“金标准”,80PLUS能效标准从诞生起就不止是一个数值门槛,更是推动整个数据中心能源体系升级的
下一阶段战略有望强化供应链、推动创新,降本增效——助力纳微氮化镓(GaN)在AI数据中心、电动汽车、太阳能以及家电、手机
纳微车规级第三代“快速”碳化硅MOSFET助力Brightloop打造氢燃料电池充电器
GeneSiC MOSFET技术为燃料电池和重型运输领域的高压大功率‘多变换器’赋予无与伦比的功率密度 日前;纳微半导体
前不久,纳微半导体刚刚发布全球首款量产级的650V双向GaNFast氮化镓功率芯片。
近日,纳微半导体宣布推出专为超大规模AI数据中心设计的最新12kW量产电源参考设计,可适配功率密度达120kW的高功率服
NVIDIA 采用纳微半导体开发新一代数据中心电源架构 800V HVDC 方案,赋能下一代AI兆瓦级算力需求
全球 AI 算力基础设施革新迎来关键进展。近日,纳微半导体(Navitas Semiconductor, 纳斯达克代码:
纳微半导体推出采用HV-T2Pak封装的全新碳化硅MOSFET
纳微半导体 (纳斯达克股票代码: NVTS) 今日推出一种全新的可靠性标准,以满足最严苛汽车及工业应用的系统寿命要求。纳
纳微半导体(纳斯达克股票代码:NVTS)公布了截至2025年3月31日的未经审计的2025年第一季度财务业绩。
峰值效率98%,纳微12kW AI数据中心服务器电源,支持英伟达Backwell GPU
去年底纳微半导体发布全球首款8.5kW AI数据中心服务器电源,其采用了氮化镓和碳化硅技术的混合设计,实现了>97
纳微半导体宣布将在5月6-8日参加于德国纽伦堡举办的PCIM 2025,全面展示氮化镓和碳化硅技术在AI数据中心、电动汽
Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
GaN 的重要性与日俱增,因为它能够提供比传统硅半导体显着改进的性能,同时减少提供该性能所需的能量和物理空间。GaN 技术将通过提高效率、降低清洁能源的成本以及减少制造功率半导体所需的材料和能源来加速向可持续未来的过渡。
Navitas 是 GaN 的行业领导者,在单个易于使用的集成电路 (IC) 中提供驱动、控制和保护。Navitas GaNFast IC是易于使用的“数字输入、电源输出”构建块,可将开关速度提高 100 倍,同时将节能效果提高 40%。
通过选择 Navitas GaN,产品开发人员能够创建比以往更小、更轻、更快、更环保的电源转换和电源管理解决方案。从智能手机、笔记本电脑和平板电脑的快速充电器到电视、数据中心、电动汽车、电动汽车和可再生能源发电,GaNFast IC 可实现最高能效、最高集成度和最高功率密度。
Navitas 的管理团队在电力电子领域的创新和业务创造方面有着非凡的记录。该公司由管理团队和顶级风险投资家 Atlantic Bridge、Capricorn Investment Group 和 Malibu IQ 资助,他们都在建立对电子行业产生重大影响的业务方面拥有良好的记录。
禁带宽度决定了一种材料所能承受的电场。氮化镓比传统硅材料更大的禁带宽度,使它具有非常细窄的耗尽区,从而可以开发出载流子浓度非常高的器件结构。
纳微半导体发布采用GaNSense技术的 NV624x GaNFast半桥功率芯片
纳微半导体于2022年9月正式发布新一采用GaNSense技术的 NV624x GaNFast半桥功率芯片,作为全新一代产品,其集成了两个GaN FET...
充电器,已经成为每个人的生活必需品。充电器的结构是否紧凑,能否提供更高的功率和更短的充电时间,对消费电子企业和消费者都非常重要,在这种背景下,让氮化镓已...
纳微半导体GeneSiC碳化硅MOSFETs为高频充电桩实现最佳充电效果
碳化硅(SiC)是一种新的“宽禁带”功率半导体材料,正在快速取代传统硅功率芯片,应用于可再生能源、储能、 微网、电动汽车和工业应用等高功率、高压应用领域。
纳微新一代GaNSense? Control合封芯片的应用电路
GaNSense Control合封氮化镓功率芯片具有单片集成的 GaN 功率 FET 和 GaN 驱动器的所有优点,加上单个表面贴装封装中的控制和保护...
纳微半导体 (Navitas) 在重要亚洲电子会议上 展示氮化镓(GaN) 功率IC
纳微 (Navitas) 半导体宣布,将在11月3号到6号在上海举办的中国电源学会学术年会(CPSSC) 上展示最新的氮化镓(GaN)功率IC及其应用。
纳微(Navitas)宣布GaNFast?功率IC应用在前所未有的14mm超薄外形通用型45W电源适配器Mu One。这个用于全球范围的超薄适配器可轻松...
电子发烧友网报道(文、李诚)氮化镓和碳化硅一样,不断地挑战着硅基材料的物理极限,多用于电力电子、微波射频领域,在电力电子的应用中,氮化镓的禁带宽度是硅基...
纳微半导体 GaN功率IC实现 世界上最小的65W USB-PD 手提电脑电源适配器
纳微 (Navitas) 半导体宣布推出世界上最小的65W USB-PD (Type-C) 电源适配器参考设计,以跟上过去十年来笔记型电脑在更小尺寸和更...
业界第一个GaNFast?功率IC同时实现了MHz频率和最高效率运行,这些优异性能意味着移动快速充电器和适配器、LED电视、电动车/混合动力汽车、LED...
纳微车规级第三代“快速”碳化硅MOSFET助力Brightloop打造氢燃料电池充电器
GeneSiC MOSFET技术为燃料电池和重型运输领域的高压大功率‘多变换器’赋予无与伦比的功率密度 日前;纳微半导体宣布与法国知名电力电子制造商——...
氮化镓功率器件再升级:GaNsense?技术能带来怎样的改变?
相比传统的硅器件,氮化镓器件的开关速度要比硅快20倍,体积和重量更小,在一些系统里可以节能40%以上。同时相比于硅,氮化镓功率器件的功率密度可以提升3倍...
纳微(Navitas) 宣布与文晔科技达成分销协议,以期加强客户关系,并加速GaNFast?功率IC在中国、台湾和韩国市场的渗透率和销售额增长。全球首款...
纳微在2018国际电力电子技术及应用会议上 发布GaNFast技术发展成果
纳微(Navitas)半导体公司宣布成为2018年11月4日至7日在中国深圳举办的第二届国际电力电子技术及应用会议(IEEE PEAC‘2018)的钻石...
编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题
电机控制 | DSP | 氮化镓 | 功率放大器 | ChatGPT | 自动驾驶 | TI | 瑞萨电子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二极管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
无刷电机 | FOC | IGBT | 逆变器 | 文心一言 | 5G | 英飞凌 | 罗姆 |
直流电机 | PID | MOSFET | 传感器 | 人工智能 | 物联网 | NXP | 赛灵思 |
步进电机 | SPWM | 充电桩 | IPM | 机器视觉 | 无人机 | 三菱电机 | ST |
伺服电机 | SVPWM | 光伏发电 | UPS | AR | 智能电网 | 国民技术 | Microchip |
开关电源 | 步进电机 | 无线充电 | LabVIEW | EMC | PLC | OLED | 单片机 |
5G | m2m | DSP | MCU | ASIC | CPU | ROM | DRAM |
NB-IoT | LoRa | Zigbee | NFC | 蓝牙 | RFID | Wi-Fi | SIGFOX |
Type-C | USB | 以太网 | 仿真器 | RISC | RAM | 寄存器 | GPU |
语音识别 | 万用表 | CPLD | 耦合 | 电路仿真 | 电容滤波 | 保护电路 | 看门狗 |
CAN | CSI | DSI | DVI | Ethernet | HDMI | I2C | RS-485 |
SDI | nas | DMA | HomeKit | 阈值电压 | UART | 机器学习 | TensorFlow |
Arduino | BeagleBone | 树莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | abg欧博DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |