最新更新 - 网站地图 - 手机版
您的当前位置:融城股票网 > 股票问答 > > (华灿光电)第三代半导体氮化镓GaN A股仅有的两家核心公司值得关

(华灿光电)第三代半导体氮化镓GaN A股仅有的两家核心公司值得关

提问人: 匿名用户 时间:2018-01-18 阅读:

第三代半导体氮化镓GaN A股仅有的两家核心公司值得关注今天聊一聊第三代半导体:氮化镓GaN。两家核心公司的业务在文章底部。根据材料的不同,现代半导体已经发展到第三代。第一代半导体材料主要是指硅(Si)、锗(Ge)元素半导体。它们在国际信息产业技术中的各类分立器件和集成电路、电子信息网络工程等领域得到了极为广泛的应用。第二代半导体材料是指化合物半导体材料,如砷化镓(GaAs)、锑化铟(InSb)、磷化铟(InP),以及三元化合物半导体材料,还有一些固溶体半导体材料、玻璃半导体(又称非晶态半导体)材料、有机半导体材料等。主要用于制作高速、高频、大功率以及发光电子器件,是制作高性能微波、毫米波器件及发光器件的优良材料。第三代半导体材料主要是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AlN)为代表的宽禁带(禁带宽度Eg>2.3eV)的半导体材料。与第一代和第二代半导体材料相比,第三代半导体材料具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和速度以及更高的抗辐射能力,更适合制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。从目前第三代半导体材料及器件的研究来看,较为成熟的第三代半导体材料是SiC和GaN,而ZnO、金刚石、氮化铝等第三代半导体材料的研究尚属起步阶段。氮化镓(GaN)优势、用途极其稳定的化合物,坚硬和高熔点材料,熔点为 1700℃。具有高的电离度,出色的击穿能力、更高的电子密度和电子速度以及更高的工作温度,且具有低导通损耗、高电流密度等优势。通常用于微波射频、电力电子、光电子三大领域。微波射频包含了5G通信、雷达预警、卫星通讯等应用;电力电子方向包括了智能电网、高速轨道交通、新能源汽车、消费电子等应用;光电子方向包括了 LED、激光器、光电探测器等应用。1、氮化镓(GaN)在微波射频(5G)领域随着5G到来,GaN在Sub-6GHz 宏基站和毫米波

最佳答案

放P,闻泰呢
其他回答

爱购股票热心网友

放P,闻泰呢

爱购股票热心网友

海特高新5G基站芯片可靠性验证已经通过,目前可以大规模量产,前段时间董秘问答里面有

爱购股票热心网友

三安集成与海威华芯最好能合并共享有无,发展更快!

爱购股票热心网友

文字越长,忽悠越深

爱购股票热心网友

纯代工有什么好发的?又不是海特高新的,在别的股吧里发,发来海特高新?

爱购股票热心网友

海特高新5G基站芯片可靠性验证已经通过,目前可以大规模量产,前段时间董秘问答里面有

爱购股票热心网友

文字越长,忽悠越深

爱购股票热心网友

放P,闻泰呢

爱购股票热心网友

好多家都有,别吹

爱购股票热心网友

海特高新股价和市值低,好翻倍

爱购股票热心网友

怎么好多芯片股已经涨了好多,这个才动,太慢。

爱购股票热心网友

一针见血的讲解很到位

爱购股票热心网友

我都卖了。

爱购股票热心网友

忽悠吧,

爱购股票热心网友

炒股别当韭菜

爱购股票热心网友

耐威科技呢

爱购股票热心网友

兆驰股份路过,

爱购股票热心网友

002660茂硕电源,氮化镓技术达国际水平。

爱购股票热心网友

这么多字,算你赢,这股现在烂大街了,没什么搞头。

爱购股票热心网友

协鑫集成

爱购股票热心网友

海特高新5G基站芯片可靠性验证已经通过,目前可以大规模量产,前段时间董秘问答里面有 ,

爱购股票热心网友

纯代工有什么好发的?又不是海特高新的,在别的股吧里发,发来海特高新?

爱购股票热心网友

还有海陆重工和中超控股

爱购股票热心网友

三安集成与海威华芯最好能合并共享有无,发展更快!

爱购股票热心网友

文盲,华为海思芯片唯一的瓶颈就是芯片代工,需要台积电代工,其他都可以国产替代,这是芯片业务最大的瓶颈

爱购股票热心网友

康佳

爱购股票热心网友

三安有钱,海特有核心技术,公司合并,组建中国的洛克希德马丁

爱购股票热心网友

耐威处于研发阶段,尚未量产。

爱购股票热心网友

属于蹭热度。

爱购股票热心网友

军用氮化镓独此一家,海威华芯,垄断

爱购股票热心网友

刚起步,蹭热度。

爱购股票热心网友

没脑子

爱购股票热心网友

富春股份 5G+氮化镓(GaN)

爱购股票热心网友

富春股份 5G+氮化镓(GaN)

爱购股票热心网友

去年11月的文章又是重复发
    栏目分类

    Copyright 2018- www.ahjiedai.com 融城股票网 版权所有 邮箱:terrylm@qq.com

    免责声名:本站所发表的内容仅用于学术交流和学习,内容所带来的一切后果均与本站无关。若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

    Top