提功率,縮體積:氮化鎵是如何幫充電器瘦身的

2020-12-27 中關村在線

近期智慧型手機廠商頻頻在充電器領域亮劍,隨機附帶充電器功率沒個大幾十瓦都不好意思出門打招呼。充電器的發展思路是提升充電功率,減小充電器體積。如果要達成這樣目標的話必須要用上「氮化鎵(GaN)」材料。那麼氮化鎵作為一種新型材料是如何上位並改變我們生活的呢?今天我們不妨了解一下。

01 氮化鎵登場前傳:Type-C普及與快充協議的規範

氮化鎵在消費電子領域主要解決充電器體積大、充電慢兩個問題。給充電器加大充電功率、減小體積是一件很繁瑣的事情,因為充電過程中有很多變量都要比上述兩點重要的多。不過隨著快充的發展成熟,很多問題被一一解決後,「充電器體積大、充電慢」的問題就變得重要了。其中,快充技術成熟的標誌是Type-C接口的普及和USB PD快充成為行業標準。

Type-C接口正反都能插的屬性方便了用戶使用的同時還能在接口端留出更多的冗餘針腳,這就為產品設計層面統一多產品線充電協議做好了基礎;USB PD快充的出現則是從協議上規範統一標準,目前筆記本、手機、遊戲掌機等都可以使用USB PD快充協議,還有更多的外圍產品線正在融入USB PD協議生態。

這意味著做出一款支持主流充電協議的高質量充電器擁有很強的市場潛力。因此,充電器也開始了轟轟烈烈的改造。那麼,為什麼只有氮化鎵站到了充電器行業的C位呢?這得從充電器結構說起。

02 沒有新材料,充電器「減肥」困難

體積不大的充電器內部集成了眾多零部件。對於這種和電力相關的設備來說,安全性是第一要義,盲目縮小體積會影響安全性,還會影響充電效率,因此給充電器「減肥」需要注意充電過程的安全性與散熱。

充電器中最為重要的元器件是MOSFET,這個元器件決定了充電器最大輸入/輸出功率、功率轉化率核心指標的發揮,這也是充電器發熱的核心區域。充電器瘦身成功與否取決於MOSFET的體積。

第二代半導體材料砷化鎵

在氮化鎵材料應用之前,MOSFET的材料經歷了兩輪基礎材料的迭代,分別是第一代的鎵和矽,第二代的砷化鎵和磷化銦。兩代基礎材料性能漸漸跟不上時代需要,當前用這兩種材料需要預留足夠的散熱空間,如果在這種材料做出的充電器上加碼充電功率,則無法兼顧發熱與充電器體積。

採用「Cool MOSFET」結構的充電器

為此,上遊廠商在第二代半導體材料的基礎上改進出「Cool MOSFET」元器件,這種改進結構相較於之前的兩代產品更適合放在充電器內,輸入/輸出功率與轉化率都有提升。

採用「Cool MOSFET」的代表性產品是小米Type-C充電器65W疾速閃充版、聯想第一代口紅充電器。不過這類改良結構的充電器在加碼更大充電功率的時候也很難平衡充電器的體積與散熱。因此,性能更好的材料才能成為充電器的「減肥藥」。這時候,氮化鎵閃亮登場。

03 「該我上場表演了」,氮化鎵登上充電器舞臺

第三代半導體氮化鎵是由氮和鎵組成的一種人造化合物,氮化鎵熱穩定性好、電子遷移速度更快、熱導率更高的特性使得它作為MOSFET的材料更為合適。

氮化鎵帶來的改變是複雜的,用一個更具象化的形容會更方便大家理解:第二代半導體材料只能一天工作8小時還要摸魚;「Cool MOSFET」結構能兢兢業業工作8小時還能時不時加班;氮化鎵材料就很「奮鬥X」,每天來得早走的晚,不叫苦不叫累。試問,對於你來說,能會不喜歡氮化鎵材料帶來的改變嗎?

ANKER氮化鎵充電器

氮化鎵在消費電子領域商用的時間並不長,自2018年消費類氮化鎵充電器問世以來,氮化鎵充電器的發展如雨後春筍,一批批外觀設計新穎、功率更大的氮化鎵充電器可供消費者選擇。另外,氮化鎵充電器也在逐漸成為手機附帶充電器的標配,可以預見的是氮化鎵充電器在未來會有更大的發揮空間。

04 氮化鎵充電器雖好,尚有問題需要改進

氮化鎵充電器在消費使用端帶來很多提升,如一枚高品質的氮化鎵充電器可以覆蓋多品類設備的充電需求;或者是利用氮化鎵材料可以將充電器核心元器件做的更小的特點,將充電器做到極度便攜(如OPPO餅乾充電器)。氮化鎵雖好,但還有兩個問題需要解決,一個是充電時的發熱問題,另一個是充電嘯叫問題。

OPPO氮化鎵充電器保留充足散熱、隔音設計

氮化鎵充電器工作發熱問題

氮化鎵材料的熱穩定性保證了氮化鎵充電器在高溫下也能安全穩定運行,但很多第三方配件廠商會出於降低產品成本、進一步壓縮充電器體積的考量,犧牲充電器的散熱設計,所以一些氮化鎵充電器設計之初會閹割散熱設計。

目前主流的散熱處理方案是為充電器預留散熱空間和填充散熱材料。

氮化鎵充電器工作嘯叫問題

嘯叫指的是充電器工作時有聲音。嘯叫不會影響充電器正常工作,主要影響用戶使用體驗。目前主流的嘯叫處理方案是填充隔音材料,氮化鎵充電器會不會嘯叫的最終因素取決於充電器成本。從部分氮化鎵充電器用戶的反饋來看,一些氮化鎵充電器不重視工作時的嘯叫問題。

目前這兩個問題都能得到穩定解決,不過這將會成為氮化鎵充電器發展的隱憂。

總結:氮化鎵改變了充電器的產品形態

綜上所述不難發現,氮化鎵充電器的問世是快充技術躍進後的實體產物:Type-C接口打通了快充的物理設計瓶頸,USB PD快充協議的出現為多產品線的快充統一奠定了協議基礎,而氮化鎵充電器滿足的是人們對於充電器便攜的要求。可以說氮化鎵充電器的誕生是順應時代潮流的產物。

常規充電器與氮化鎵餅乾充電器體積對比

氮化鎵作為第三代半導體材料,不僅達到了對充電器「減肥」的目的,還保障了充電過程的穩定與安全,當前氮化鎵充電器最高功率達到了驚人的125W,隨著氮化鎵材料對充電器的進一步改造,我們相信用不了多久,氮化鎵充電器就會革掉遊戲本『磚頭充電器』的命。可以說,氮化鎵改變了人們對充電器產品的形態認知。

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