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功率半导体将迎来战略机遇期和黄金发展期

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  据中国半导体行业协会的相关人士透露,有关促进集成电路发展的纲要性文件已草拟完毕,目前正在进行部际协调。资讯获悉,政策扶持的重点将主要集中于集成电路的设计和制造方面,尤其是本土自主核心产业龙头企业,功率半导体将迎来重要战略机遇期和黄金发展期。功率半导体是节能减排的关键技术和基础技术,被大量应用于消费类电子、新能源汽车、光伏发电、风电、工业控制和国防装备。2013年以来我国大部分地区雾霾天气频发,在这种背景下,大规模使用功率半导体来提高能源效率、促进节能减排,也成为半导体行业发展的重要方向。半导体功率器件的产品门类非常广,主要包括功率MOS晶体管、绝缘栅双极晶体管、快恢复二极管,以及尚未得到大规模应用的采用SiC和GaN的新一代功率半导体。据统计,未来7年间,全球功率半导体销售额的复合增长率三倍于整个半导体行业3%的营收增速。从国内的情况来看,随着全球空调、节能电机等电子产品产能向国内转移,功率半导体的需求也成倍的增加,仅IGBT产品的需求规模已经超过100亿元,并且国内已经出现格力电器等消费IGBT模块超过10亿元的企业,我国已成为全球*大的功率半导体器件消费市场。IGBT器件仍然严

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智能电表市场未来将保持增长态势

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  智能电表的芯片涉及控制、计量、加密和通讯芯片(窄波通信),其中控制芯片是整个方案中的核心,负责计算资费、控制显示和通讯等*主要的功能。智能电表是智能用电的重要组成部分,是实现双向互动智能用电的末端神经,支持双向计量、自动采集、阶梯电价、分时电价、冻结、控制、监测等功能。另外,智能电能表还可以为用户提供很多用电服务,包括分布式电源计量、互动服务、智能家居、智能小区。随着物联网智能家居、智能安防、宽带网络等应用的逐步推广,其对智能电表需求将速增长。预计智能电表采购活动将保持增长势头,未来三年安装速度将加快。国家电网公司公布了智能电表新技术标准体系,由功能规范、技术规范、型式规范、**认证规范4类12个技术标准构成。该标准体系对电表在计量、费控、通信、功耗乃至电子线路布线、外观等各方面都有详细的规定,且提出了较高的要求。为了加强对智能电表质量的管理与控制,第三季度预计将实施一批新的技术标准。届时所有电表厂商都必须采取新的做法。但为了防止市场可能出现剧烈震荡,比较严格的要求仅涉及电表样品呈送程序。整个智能电表半导体市场正在重新**。甚至在这些新标准颁布以前,几乎所有的智能电表半导体厂商就已

配电自动化市场关键点具体分析

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目前,配电自动化被认为是电网智能控制功能向配电方向的延伸和超越……可通过智能电网实现。配电自动化的优势被广泛接受,但并没有使成功实现或可靠性变得简单,这些是大范围广泛应用的严重挑战。 实现配电自动化面临的挑战 过去的电力公司现在分成了发电和配电公司,双方都纷纷在配电网上安装智能电表,以及更改基础设施。管理分布如此广泛的设施面临的主要挑战是什么?MaximIntegrated认为有两个关键领域需要注意,并且这些领域也是电网供应商的机遇:资产保护、电网**。我们对这些领域分别进行简要讨论。 资产保护 资产保护意味着供电公司必须投入高性能元件,可靠监测电网以及保护其高成本资产。通过保护所有资产,供电公司的总体投资将提供长时间有效服务。 配电自动化设备的投资数额巨大,一个变电站的自动化升级成本为1000万至2000万美元。6所以,如果没有长远的项目目标及深入论证,现代化的供电公司不会开始大型升级项目,而项目的成本往往会引起费率调整,以覆盖项目成本。这正是高质量半导体传感器以及优化器件如此重要的原因。这些器件将确保电网正常运行,从而为供电公司的投资提供*有效的保护。 所有并网装置的核心是模拟信号

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浅谈:半导体材料为激光器发展提供新方向

中国行业研究网

  厦门大学自主研发的新型宽带隙半导体材料为深紫外光子学的发展提供了新的思路和方向。它的秘诀在于材料纯度和结构质量高,通过其中激子和光子的相互转化特性可以轻松实现深紫外光的发射,从而大大提升激光器件的发光能效。近期,相关研究成果刊登在《自然》出版集团旗下涵盖自然科学所有领域的在线开放刊物《科学报道》上。这项成果出自厦门大学物理与机电工程学院康俊勇教授课题组,该课题组长期致力于研究深紫外光宽带隙半导体,这也是近年来物理学界的一个热门研究领域。所谓深紫外光,是指波长短于280纳米的紫外线。这种光源波长短、频率高,可在水及空气净化、****、信息技术等领域发挥独特作用。传统的深紫外光源通常由高压汞灯产生,体积大、电压高、毒性大,而用氮化铝基宽带隙半导体来产生深紫外光,一般体积不足米粒大、只要数伏特、无毒无害,且寿命长数百倍。从2005年开始,康俊勇教授课题组便开始研发这种高纯度的宽带隙半导体深紫外光源材料和器件,并不断突破结构瓶颈。课题组博士生李孔翌在氮化铝半导体中探测到了名为激子极化激元的粒子。这种粒子是激化的电子与光子结合的产物,天生容易聚在一起。藉由它,可以轻松实现光的同步发射,也就是

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有机半导体:为碳电子时代绘美景

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    在不久的将来,我们生活中会增加这样一个场景:只要将一层薄薄的有机材料涂在墙面、玻璃或者衣服上,当有电流通过时,就能够显示比液晶和等离子更清晰的画面。这是有机半导体技术普遍应用的结果。中科院院士、南京工业大学校长(原南邮副校长)黄维及其团队承担的有机半导体的设计原理、高效制备与光电器件项目,在有机半导体高性能化和多功能化新理论、新方法及相关应用研究方面取得突破,为有机半导体的研究建立了指导原则,使其从经验摸索阶段上升到理性设计阶段,并带动了相关产业的发展。该项目因此获得了国家自然科学二等奖。 上世纪是硅电子时代,本世纪则是碳电子时代。基于碳元素的有机半导体具有独特的光电性能,尤其是在柔性化、大面积、低成本以及节能环保等方面具有显著优势,这一国际前沿科学研究已成为电子信息科学与技术发展的重要趋势。 据黄维介绍,有机半导体是信息领域的一门“新兴与交叉学科”。称其“新兴”,是因为从有机半导体的研究登堂入室到如今总共也不过20多年。过去人们曾普遍认为以塑料为代表的有机材料是绝缘材料。直到上世纪70年代导电塑料的发现,才打破了人们的惯性思维,也拉开了有机半导体研究的序幕。导电塑料的发明人、

半导体材料为激光器发展提供新方向

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厦门大学自主研发的新型宽带隙半导体材料为深紫外光子学的发展提供了新的思路和方向。它的秘诀在于材料纯度和结构质量高,通过其中激子和光子的相互转化特性可以轻松实现深紫外光的发射,从而大大提升激光器件的发光能效。 近期,相关研究成果刊登在《自然》出版集团旗下涵盖自然科学所有领域的在线开放刊物《科学报道》上。 这项成果出自厦门大学物理与机电工程学院康俊勇教授课题组,该课题组长期致力于研究深紫外光宽带隙半导体,这也是近年来物理学界的一个热门研究领域。 所谓深紫外光,是指波长短于280纳米的紫外线。这种光源波长短、频率高,可在水及空气净化、****、信息技术等领域发挥独��作用。传统的深紫外光源通常由高压汞灯产生,体积大、电压高、毒性大,而用氮化铝基宽带隙半导体来产生深紫外光,一般体积不足米粒大、只要数伏特、无毒无害,且寿命长数百倍。从2005年开始,康俊勇教授课题组便开始研发这种高纯度的宽带隙半导体深紫外光源材料和器件,并不断突破结构瓶颈。 课题组博士生李孔翌在氮化铝半导体中探测到了名为激子极化激元的粒子。这种粒子是激化的电子与光子结合的产物,天生容易聚在一起。藉由它,可以轻松实现光的同步发射,也

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LED行业当前面临的难题分析

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  近十年时间,很多企业见证了中国LED照明产业从小到大的变化,也见证了诸多企业凭借着政府巨额的补贴成功“上位”,更让市场出现了饱和乃至产能过剩等情况。那么,中国LED产业未来到底该怎么走?企业在其中又该扮演怎样的角色?除了补贴,政府有关部门应采取怎样的措施扶持LED产业的发展?对此,业内表示,一方面,企业要了解具体的渠道市场和来自海外市场的机会;另一方面,有关部门要了解到产业、企业的实际需求,才能制定出更适当的政策。补贴政策落实不理想近年来,国家一直积极扶持中国的LED产业,对照明企业的补贴力度也很大。据记者不完全统计,就去年情况看,上市公司中,包括三安光电、广钢股份、德豪润达、勤上光电等均发布过受益政府补贴的公告。但据业内人士介绍,虽然半导体照明产品逐步被纳入政府财政补贴的范畴,但实际完成情况“不是很理想”。“出现这种情况,首要的因素是价格低,且补贴名额‘僧多粥少’。”上述人士介绍,“其次,产品规格不全,一个工程项目,往往需要不同类型的照明产品,如只有一两款产品是享受补贴,业主会很难接受这种形式,使用的积极性也不高。*后,与节能灯推广时期,地方相关政府部门配合不同,LED的推广应用

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2014年智能电表半导体市场发展态势分析

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  智能电表的芯片涉及控制、计量、加密和通讯芯片(窄波通信),其中控制芯片是整个方案中的核心,负责计算资费、控制显示和通讯等*主要的功能。智能电表是智能用电的重要组成部分,是实现双向互动智能用电的末端神经,支持双向计量、自动采集、阶梯电价、分时电价、冻结、控制、监测等功能。另外,智能电能表还可以为用户提供很多用电服务,包括分布式电源计量、互动服务、智能家居、智能小区。随着物联网智能家居、智能安防、宽带网络等应用的逐步推广,其对智能电表需求将速增长。预计智能电表采购活动将保持增长势头,未来三年安装速度将加快。国家电网公司公布了智能电表新技术标准体系,由功能规范、技术规范、型式规范、**认证规范4类12个技术标准构成。该标准体系对电表在计量、费控、通信、功耗乃至电子线路布线、外观等各方面都有详细的规定,且提出了较高的要求。为了加强对智能电表质量的管理与控制,第三季度预计将实施一批新的技术标准。届时所有电表厂商都必须采取新的做法。但为了防止市场可能出现剧烈震荡,比较严格的要求仅涉及电表样品呈送程序。整个智能电表半导体市场正在重新**。甚至在这些新标准颁布以前,几乎所有的智能电表半导体厂商就已