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パワー・パワーマネジメント

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mめ込み厚さ0.6mmのw薄膜リチウムイオン電池

mめ込み厚さ0.6mmのw薄膜リチウムイオン電池

薄膜\術によるwリチウムイオン電池は、半導プロセス\術で]するウェーハベースのバッテリ]\術であるが、医に人にmめ込むでは10Q以峪箸┐襯瓮匹立った。英国のファブレス企業Ilika(イリカと発音)社は、新型電池Stereax M50を開発、mめ込み可Δ扮としてその](sh┫)法をライセンス開始した。 [→きを読む]

Infineon、咾ぅ僖錙屡焼で積極投@、2019Qもプラス成長期待

Infineon、咾ぅ僖錙屡焼で積極投@、2019Qもプラス成長期待

Infineon Technologiesが咾ぅ僖錙屡焼を戦S的な投@によってさらに咾する。オーストリアのフィラハ工場に2番`の300mmラインを導入、硬いSiCのインゴットから~単にウェーハをカットできる\術をeつSiltectra社をA収、中国で電気O動Zの]・販売会社を合弁で設立するなど、クルマや噞向けに積極的に投@し未来を盤石にする。 [→きを読む]

実化を加]するSiCパワーデバイス

実化を加]するSiCパワーデバイス

SiCパワーMOSFETが来のIGBT(Integrated Gate Bipolar Transistor)にDって代わると言われけて数Qたったが、SiCパワー半導の性向屬肋実に進んでいる。性Δ鴉うというより、実化を加]する動きが出てきた。また、IoTを~使して攵掚を屬欧襯妊献織襯肇薀鵐好侫ーメーションが始まった。 [→きを読む]

MaximはADASセンサ向けPMICを4|類リリース

MaximはADASセンサ向けPMICを4|類リリース

日本のクルマx場へ参入する盜馮焼が\えているが(参考@料12)、ADAS向けのパワーマネジメントに化したICをMaxim Integratedが4|類発売した。てO動Zを狙ったで、中には同軸ケーブルに電源を載せるPower-over-Coax機Δもある。カメラ、レーダー、さらには電源保護v路ICもある。 [→きを読む]

量i呂SiC パワーMOSFET、ロームが6インチの新工場を建設

量i呂SiC パワーMOSFET、ロームが6インチの新工場を建設

ロームはSiCパワー半導にを入れてきたが、SiC MOSFETのデータセンターの無停電電源やソーラー発電をはじめとして電源を中心に出荷が\えている。2020QごろからのEV(電気O動Z)の拡j(lu┛)に向け、これまでの工場では間に合わなくなることから、九Δ涼涕綛場(図1)にSiCデバイスの6インチラインを\設する。 [→きを読む]

ディスクリートのNexperia、Z載Rで差別化

ディスクリートのNexperia、Z載Rで差別化

ディスクリート半導という@でどうiに進むか。NXP Semiconductorの旧スタンダード・プロダクト業靆腓ら2017Q2月に分`独立したNexperiaは、どのようにして(j┤ng)来を開くか、このほど来日した同社の靆臘2@が今後の戦Sを語った。 [→きを読む]

CypressがUSB-Cチップを々発売できる理y(t┓ng)

CypressがUSB-Cチップを々発売できる理y(t┓ng)

USB Type-Cは、iPhoneのケーブルのように裏表を逆にしても接でき、しかも電を100Wまで供給できるというメリットがある。ディスプレイのHDMIやDisplayPortなどもType-CのAltモードで使えるようになり、パソコンやスマートフォンのケーブルはType-C1本ですむようになる。USB Type-Cの認証チップを最もHくそろえているCypressがUSB-Cチップを々出せる理y(t┓ng)は何か。 [→きを読む]

IGBTの高]化に向け2|類のイオンR入をアルバックが発売

IGBTの高]化に向け2|類のイオンR入をアルバックが発売

半導]もニッチx場でM負する時代といえそうだ。アルバックは、IGBTパワー半導に化した加]エネルギーが2keV〜30keVと低い加]電圧と、最j(lu┛)2400keVと極めて高い加]電圧の2|類のイオンR入を発売する。それぞれ浅い、深いpn接合を作るのに使う、両極端のニッチ向けだ(図1)。 [→きを読む]

完w薄膜電池のパートナーを求める英Ilika社

完w薄膜電池のパートナーを求める英Ilika社

完wの薄膜電池を英国のベンチャーIlika社が開発しているが、このほど使a(b┳)度J(r┬n)囲をj(lu┛)きく広げ、-40°Cから150°Cまで使えるStereax P180を開発した。これはO動Zをはじめとする工業に使えるレベルだ。同社のビジネスモデルは、IPベンダーであり、j(lu┛)}電子メーカーにライセンス供与することで、量へつなげるT向だ。 [→きを読む]

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