Logo bg.androidermagazine.com
Logo bg.androidermagazine.com

Галиевият нитрид е най-важната „нова“ зареждаща иновация, която никога няма да видите

Съдържание:

Anonim

Не е нужно да знаете за БНТ или какво представлява лентата, но компанията, която прави джаджите, които купувате. И всичко това е на прага на голяма промяна към по-добро - по начини, които ще видим, като по-безопасни, по-ефективни и по-малки зарядни устройства с висока мощност - заради химическо съединение, наречено Галиев нитрид.

На 25 октомври Anker проведе събитие, за да покаже някои от най-новите си иновации, включително ново зарядно за стена USB-C захранване, което използва полупроводници GaN. Обикновено никой не би се интересувал от пускането на брадавици по стените, които зареждат вашите устройства, но този път нещата са по-различни. Новото зарядно устройство PowerPort Atom PD1 на Anker предлага 27 вата изходна мощност и е с размера на малкия блок за зареждане, който се доставя в кутията с последния ви телефон. Казано по друг начин, който е малко по-вълнуващ, той дава достатъчно енергия за бързо зареждане на MacBook Pro и е около една трета от размера. Освен това е по-хладно на допир и ще използва по-малко енергия, защото е по-ефективно.

Anker не е единствената компания от Китай, която изгражда USB зарядно устройство за захранване с помощта на GaN FET (FET е полеви транзистор и се използва за контрол на потока и поведението на електричеството). RAVPower има 45-ватов модел в произведенията, а експертите в бранша казват, че всички имена, за които вече сте чували, скоро ще предлагат високо задвижвани USB-C захранващи зарядни устройства с висок изход, хладнокръвен и нисък профил с помощта на технологията, Не защото Галиев нитрид е нещо ново, а защото сега може да бъде печеливш.

GaN е оптичният слой на светодиода, който чете CD, DVD и Blu-Ray дискове, така че вече го използвате.

Галиев нитрид вече се използва в продукти, които притежавате, но за съвсем друга цел. Кристалите GaN се използват на сапфирова основа за производство на светодиоди с пълен спектър от доста време и ако имате RGB или „дневна“ LED лампа, те вероятно използват галиев нитрид. Други специалности като аудио усилватели от клас D и висок клас аудио усилватели също използват GaN и всичко, което го използва, прави по същите три причини. В сравнение с традиционния силициев транзистор, Галиев нитрид работи по-хладно, е по-ефективен по отношение на мощността и много по-малък - точно това виждате, когато погледнете новия мъничък 27-ватов USB-PD блок за зареждане на Anker. GaN винаги е бил превъзходен лентов полупроводник в сравнение със силиция, но също така е много по-скъпо да се произвежда надеждно.

Винаги е било по-изгодно да се изгради GaN устройство, отколкото традиционно силиконово устройство поради крайния му отпечатък. Просто казано, можете да поставите много повече GaN FETs на вафла, отколкото MOSFET, които използват силиконова основа. Проблемът беше в цената на самите вафли. Вафлата с галиев нитрид все още е по-скъпа от силициевата вафла със същия размер, но производствените техники са усъвършенствани (оказва се, че азотът е объркал нещата) и разликата е достатъчно тясна, за да я направи привлекателна опция за компании, които произвеждат транзистори. Това предизвика огромен подем на пазара, като се очаква 17% ръст годишно между 2019 и 2024 година.

Как това ни засяга

Галиев нитрид CPU вафла, любезност от Аризонския държавен университет.

Предполагам, че почти всеки, който чете това, не се интересува дали мъничките части в джаджите си използват силициев или галиев нитрид или pixie прах, стига да работят. Но знам също, че носенето на мъничко зарядно Anker вместо голямо тежко зарядно за тухли за моя лаптоп би ме направило щастлива. Когато осъзная, че същото това зарядно ще работи и за телефона ми, за таблета ми, за моя Nintendo Switch и дори за моя безжичен калъф за зареждане за Bluetooth слушалки, съм още по-щастлив. Искаме нашата технология да стане по- сложна - правете повече неща по по-готини начини - като същевременно станете по-малко сложни.

Не бива да се пренебрегва и безопасността. Устройството GaN използва по-малко енергия за работа (трябва да доставите електронен превключвател със собствена мощност, за да може да превключва входна и изходна мощност) и превключва много по-бързо. Това го прави по-хладен, така че по-малко електричество се губи като топлина и е по-ефективно, но и по-безопасно. Изминаха много повече от две години от Samsung Galaxy Note 7, но опитът на обучение, който даде на много от нас, винаги ще продължи да работи: нашите преносими електронни устройства могат да бъдат опасни при екстремни обстоятелства.

Законът на Мур винаги отговаря на закона на Мърфи, ако давате на нещата достатъчно време.

Всяка итерация на всички различни техники за бързо зареждане ни приближава и доближава до тези крайности и дори не сме стигнали близо до края. Преди няколко години станах свидетел на демонстрация на микровълнова фурна, която загрява замразена пица, докато се захранва с помощта на безжична табела за зареждане. Гледах зад взривоопасен щит от плексиглас, защото въпреки че можете да захранвате устройство с 1500 вата с помощта на индукция, това не означава, че не може да се обърка.

Въпреки че никога няма да се наложи да използваме 1500 вата за захранване на телефон или дори лаптоп (може би Nintendo Switch 2?) 9 вата може да бъде опасно, когато всичко не е направено правилно. Тъй като призоваваме за по-малки и по-удобни неща, производителите трябва да се приближат до крайността, за да ги доставят. Малки невидими неща като промяна в полупроводниковата основа, която позволява по-ефективни и по-безопасни неща, дава на тези производители повече място. Не всичко, което прави следващото поколение страхотно, е нещо, което можем да видим.

Може да спечелим комисионна за покупки, използвайки нашите връзки. Научете повече.