Dengang i den forbløffende verden kaldet elektronik, var der to meget vigtige materialer, der konstant konkurrerede mod hinanden, nemlig SiC MOSFET vs. Si MOSFET, begge fra Allswell . Måske undrer du dig over, hvad disse ord betyder. Undlad at bekymre dig! Det er præcis derfor, vi er her for at forklare alt meget hurtigt og let.
Hvad er et halvledermateriale?
Nu skal vi dykke ned i, hvad halvledermaterialer faktisk er. Der findes råmaterialer, som du kan bruge, og det er meget specielt, fordi det giver liv til alle elektroniske enheder derude, såsom en smartphone, laptop eller endda robotter! Tænk dig at skulle have forskellige værktøjer til hvert legetøj, du monterede sammen. Sådan går vi frem: Vi bruger forskellige ressourcer til at bygge flere slags elektroniske enheder.
Silicium, symbol Si, har været det dominerende materiale, der er blevet brugt i elektroniske enheder i lang tid. Silicium er blevet meget efterspurt, fordi det er et praktisk materiale til mange anvendelser. Men gæt hvad? SiC, eller siliciumkarbid. Disse materialer er relativt nye, og deres højere driftstemperaturer (1200 grader+) og bedre effektivitet gør dem attraktive især for biogas-motorer. SiC har nogle frygtelig gode fordele ved at bruge SiC i stedet for Si. Det ville f.eks. være hurtigere og fungere mere effektivt. Derfor konkurrerer de to med hinanden. mosfet SiC og Si MOSFET for at se, hvilken der er bedst!
Hvilken er mest effektiv?
Nu til spørgsmålet om effektivitet. Effektivitet er et kritisk punkt i elektronikken. Det fortæller os, hvor godt enheden udnytter energi. Tænk på dette: når du laver lektier, ønsker du sandsynligvis at få dem færdig hurtigt, så du kan komme tilbage til at spille eller tilbringe tid med venner. Ligeledes ønsker elektronik at være forsigtig med den energi, de bruger, så den kan fungere bedre og tjene os meget.
SiC MOSFET er mere effektiv i forhold til Si MOSFET. Så den udnytter energi mere effektivt! På grund af nul energifortab kan SiC fungere ved højere spændinger og temperaturer. Derfor SiC MOSFET ville være mere egnet for dig, hvis du bekymrer dig for, at dine elektroniske apparater forbruger mindre energi og virker hurtigere end før!
Forståelse af handelen
At vælge den rigtige halvledermateriale er ikke et trivialt øvelse. De har fordele og ulemper hver. At træffe en afgørelse er lidt som at vælge mellem to sider, når du vælger din lunch. Måske er snacken bedst for dig på et tidspunkt, men antag en situation, hvor dit andet favoritmad smager fantastisk. Derfor skal du veje, hvad du ønsker mest.
SiC MOSFET er i dette tilfælde fint, da det bruger energi bedre, men det kommer også med en pris. Den højere omkostning af SiC kan være en udfordring for nogle anvendelser, især i tider, hvor budgetter er begrænset. Si MOSFET er på den anden side billigere og mere tilgængelig at købe, men det fungerer ikke så effektivt som SiC MOSFET.
For det andet er SiC MOSFET'er en nyere teknologi, så der er mindre bekendthed blandt ingeniører med hensyn til, hvordan de bruges. Dette kan gøre det vanskeligt for dig at finde nogen, der muligvis kan hjælpe, hvis du møder problemer under brugen af det. Derfor skal du tage alle disse faktorer i betragtning, når du træffer en afgørelse.
Hvilken fungerer bedst?
Så, overgangen til ydelse. En anden aspekt, du skal analysere under udvalg af et halvledermateriale, er ydelse. For at sige det simpelt - ydelse er kvaliteten af, hvordan noget fungerer. Dette er, hvor godt et materiale vil fungere, og det udfører godt sine opgaver.
SiC MOSFET vs Si MOSFETHvis vi altså henviser til egenskaberne ved SiC og ikke sammenligner det med andre materialeparametre som GaN i det generelle tilfælde, ville det være mere nøjagtigt, fordi når man sammenligner en enkelt styrkeenhed såsom blot si mosfet mod samme størrelse bare sic mosfets, selv om begge er fuldt behandlet produkt, har Trench Power Sic Mosfets næsten 1/4 så stor tilstand modstand end Epi planar eller Schottky barrier Barrier type I-V Karakteristika, og skiftetid vil være mindre drastisk i forhold til epi epitakst voksende forberedelseslag for enhedsstruktur, der muligvis kan oplade hi/Lav vakuum efter ion-diffusion højeste felt doping koncentrationer opnået i slutningen mod kølesiden grænseflade matchede gate inputs. Som eksempel kan det håndtere mere strøm træk på grund af højere output spændinger og er termisk effektiv på grund af høj temperatur understøttelse. Dette gør det muligt at sætte disse unikke egenskaber ved SiC MOSFET i mere strenge sammenhænge såsom elektriske køretøjer (EV) og solenergi, hvor høj pålidelighed og effektivitet er afgørende.
Vælg et materiale til dit gadget
At finde et optimalt halvledermateriale til en enhed kan være udfordrende. Det ligner meget at vælge legetøjet, du bedst kunne spille med. Du vil vælge noget, du vil nyde at bruge, og som ikke straks går i stykker.
Så hvis du leder efter en enhed, der er meget ydelsesstærk og energieffektiv, så vælg SiC MOSFET. Men hvis at minimere omkostningerne er afgørende og du ikke søger maksimal ydelse, så kan Si MOSFET være din bedste mulighed.
Husk på, at hvert brugsscenario er forskelligt, og der måske ikke findes én løsning, der passer til alle anvendelser, når du vælger et halvledermateriale. Derfor overvej, hvad dine personlige behov er, og giv dig selv lidt tid til at søge efter flere svar og støtte, så du kan træffe en afgørelse.