ທຸກຫມວດຫມູ່
ຊິ້ນສ່ວນ Quartz
ເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ CVD Diamond
ເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ CVD Diamond

ເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ CVD Diamond


ບໍລິສັດ Semixlab ອຸທິດຕົນເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຮ້ອນເພັດ CVD ທີ່ກ້າວໜ້າ. ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການລະເຫີຍອາຍເຄມີ (CVD), ພວກເຮົາສັງເຄາະວັດສະດຸເພັດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າເມື່ອທຽບກັບວັດສະດຸພື້ນຖານແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ອາລູມິນຽມໄນໄຕຣດ (AlN), ຫຼື ຊິລິກອນຄາໄບ (SiC). ເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຮ້ອນເພັດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນເກີນ 2000 W/m·K, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄວໂດຍກົງຈາກພື້ນທີ່ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ເຊິ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກມັນຈຶ່ງເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນ GaN RF, ໄດໂອດເລເຊີ, ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານ, ແລະ ລະບົບການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ກ້າວໜ້າ.

ລາຍລະອຽດ

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານເຄິ່ງຕົວນຳເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ວັດສະດຸແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນທອງແດງ ແລະ SiC ບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປ້ອງກັນການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ CVD Diamond (Chemical Vapor Deposition) ຂອງ Semixlab ສະເໜີເສັ້ນທາງການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຖືກອອກແບບເປັນ "ເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ" ປະສິດທິພາບສູງແທນທີ່ຈະເປັນເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບຄີບແບບດັ້ງເດີມ, ຊັ້ນເຄືອບເພັດຂອງພວກເຮົາຖືກວາງໄວ້ໂດຍກົງລະຫວ່າງຊິບຜະລິດຄວາມຮ້ອນ (GaN, RF, ຫຼື AI ASIC) ແລະຊັ້ນເຮັດຄວາມເຢັນທີສອງເພື່ອ "ກະຈາຍ" ຄວາມຮ້ອນໄປທາງຂ້າງຢ່າງວ່ອງໄວ, ກຳຈັດຈຸດຮ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນທອງແດງແບບດັ້ງເດີມທຽບກັບເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຮ້ອນເພັດ CVD

ເປັນຫຍັງວິສະວະກອນຈຶ່ງເລືອກເພັດ? (ບໍ່ພຽງແຕ່ລາຍລະອຽດເທົ່ານັ້ນ)

ເອກະສານຂໍ້ມູນສ່ວນໃຫຍ່ເນັ້ນໃສ່ຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນ. ນັ້ນເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງເລື່ອງເທົ່ານັ້ນ.

ໃນທາງປະຕິບັດ, ວິສະວະກອນເລືອກເພັດເມື່ອ:

● ທອງແດງບໍ່ພຽງພໍອີກຕໍ່ໄປ

● ວັດສະດຸ AlN ຫຼື SiC ບັນລຸຂີດຈຳກັດຂອງມັນ

● ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລະບົບຈະມີຄ່າຫຼາຍກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທຳອິດ - ແຕ່ມັນກາຍເປັນທາງເລືອກດຽວໃນລະດັບສູງສຸດ.

ຊັ້ນວັດສະດຸ (ອອກແບບມາສຳລັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ)

ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ວາງລະດັບຄະແນນໄວ້ວ່າ "ດີກວ່າ ທຽບກັບ ຮ້າຍແຮງກວ່າ" - ພວກມັນຖືກຈັບຄູ່ກັບກໍລະນີການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ:

TC1200: ທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງສຳລັບການນຳໃຊ້ RF ແລະ LED ມາດຕະຖານທີ່ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນມີຄວາມສຳຄັນ.

TC1500: ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຊ້ໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານ 5G ແລະໂມດູນ GaN ບ່ອນທີ່ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຮ້ອນເລີ່ມແຄບລົງ.

TC1800+: ຖືກຄັດເລືອກສຳລັບສະຖານະການທີ່ຮຸນແຮງ - ລະບົບເລເຊີ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອາວະກາດ, ແລະ ຮາດແວ AI - ບ່ອນທີ່ທຸກລະດັບມີຄວາມສຳຄັນ.

ແຜນວາດການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແບບເພັດ CVD

ຂອບ Semixlab

Semixlab ບໍ່ພຽງແຕ່ສະໜອງວັດຖຸດິບເທົ່ານັ້ນ; ພວກເຮົາສະໜອງວິທີແກ້ໄຂດ້ານຄວາມຮ້ອນ. ຕັ້ງແຕ່ແຜ່ນເພັດມາດຕະຖານ (ຄວາມໜາ 0.1–2 ມມ) ຈົນເຖິງວັດສະດຸປະສົມ Diamond/Cu ທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ການອອກແບບອ່າງລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບ Micro-channel, ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານກ້າວຂ້າມຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຮາດແວຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມຈາກທ່ານ.

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພວກເຮົາສະໜອງແຜ່ນເພັດ polycrystalline ແລະ quasi-single-crystalline ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຮ້ອນສະເພາະ:

Grade Thermal Conductivity Best For
TC1200 ≥ 1200 W/m·K ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ RF ມາດຕະຖານ ແລະ ໄຟ LED ທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງສູງ.
TC1500 ≥ 1500 ວັດ/ແມັດ·K ສະຖານີຖານ 5G/6G ແລະ ໂມດູນພະລັງງານ GaN-on-Diamond.
TC1800+ ≥ 1800-2200 ວັດ/ແມັດ·K ເລເຊີໄດໂອດພະລັງງານສູງ, ເຄື່ອງໃຊ້ເອເລັກໂຕຣນິກໃນການບິນອະວະກາດ, ແລະ ເຄື່ອງເລັ່ງ AI.

ສະຖາປັດຕະຍະກຳລະບົບ ໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂັ້ນຕອນໂດຍໃຊ້ເພັດ CVD

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ເພັດບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ທຸກບ່ອນ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມັນຈະຖືກນຳໃຊ້ເມື່ອວິທີແກ້ໄຂຄວາມຮ້ອນແບບດັ້ງເດີມເລີ່ມບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ເພັດ Semixlab ເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ.

1) ອຸປະກອນພະລັງງານ GaN / SiC / Ga₂O₃

ໃນແພລດຟອມເຄິ່ງຕົວນຳພະລັງງານສູງເຊັ່ນ: GaN, SiC, ແລະ Ga₂O₃ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ຄວາມໜາແໜ້ນທາງຄວາມຮ້ອນບໍ່ແມ່ນບັນຫາສຳຮອງອີກຕໍ່ໄປ - ມັນຈຳກັດປະສິດທິພາບໂດຍກົງ.

ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຮູບເພັດມັກຖືກເລືອກເມື່ອ:

● ອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກາຍເປັນຈຸດຄໍຂວດ

● ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

● ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວແມ່ນຄວາມກັງວົນ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທ່ານຈະເຫັນສິ່ງນີ້ໃນລະບົບ radar ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານ EV, ບ່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜົນຂ້າງຄຽງເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນຂໍ້ຈຳກັດຫຼັກ.

2) ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ RF ແລະ ໄຮ້ສາຍ

ສຳລັບວິສະວະກອນ RF, ບັນຫາແມ່ນຄຸ້ນເຄີຍ:

ເມື່ອຄວາມຖີ່ ແລະ ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນຈະຫາຍໄປຢ່າງໄວວາ.

ເພັດບໍ່ໄດ້ "ປັບປຸງ" ປະສິດທິພາບໃນທາງທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ - ມັນພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ອຸປະກອນເຮັດວຽກໄດ້ໜັກຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.

ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປປະກອບມີ:

● ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ RF ຄວາມຖີ່ສູງ

● ໂມດູນດ້ານໜ້າຂອງສະຖານີຖານ

● ສະຖາປັດຕະຍະກຳ GaN-on-diamond

ໃນຫຼາຍໆການອອກແບບ, ມັນບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບອີກຕໍ່ໄປ - ມັນກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.

3) ອັອບໂຕເອເລັກໂຕຣນິກ (ລະບົບເລເຊີພະລັງງານສູງ)

ວິສະວະກອນເລເຊີມັກຈະໃສ່ໃຈກັບສິ່ງໜຶ່ງຄື: ຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມການເວລາ.

ເມື່ອການລອຍຕົວຂອງຄວາມຮ້ອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຄວາມຍາວຄື້ນຈະປ່ຽນໄປ, ປະສິດທິພາບຈະຫຼຸດລົງ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຈະຕາມມາ.

ເພັດຊ່ວຍໂດຍການດຶງຄວາມຮ້ອນອອກໄປໄວພໍທີ່ຈະຮັກສາລະບົບໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງ - ໂດຍສະເພາະໃນໄດໂອດເລເຊີພະລັງງານສູງບ່ອນທີ່ຊັ້ນຮອງພື້ນຖານແບບດັ້ງເດີມມີບັນຫາ.

4) ການບິນອະວະກາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ

ບໍ່ແມ່ນວັດສະດຸທຸກຢ່າງຈະຢູ່ລອດໄດ້ໃນສູນຍາກາດ, ລັງສີສູງ, ແລະການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ. ເພັດສາມາດຢູ່ລອດໄດ້.

ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ມັນປາກົດຢູ່ໃນ:

● ເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກດາວທຽມ

● ລະບົບ RF ລະດັບອະວະກາດ

● ໂມດູນທີ່ກະທັດຮັດ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືສູງ

ໃນທີ່ນີ້, ນ້ຳໜັກກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ເພັດສະເໜີການປະສົມປະສານທີ່ຫາຍາກຄື: ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນສູງໂດຍບໍ່ເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນ.

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ

ປະເພດຮ້ອນ