近几年,手机、平板、电脑的充电功率都有了飞跃式的进步,与之配套的充电器也是“同步升级”,功率越做越高。
与此同时,大家对大功率充电器多接口的呼声也越来越高。
1.氮化镓是什么?
氮化镓(GaN),是由氮和镓组成的一种半导体材料,在国内也称为第三代半导体材料。
相比传统硅材料,氮化镓 GaN 提供的 3.2 电子伏特(eV) 的带隙能大约是前者所能提供的 3 倍。理论上,更高的带隙意味着较高温度下的更佳性能。
氮化镓新技术的主要优势如下:
提高电源效率–降低损耗 50%~90%
减小体积,提高功率密度–体积减至 50%
基于氮化镓 GaN 的功率晶体管可实现高性能 PD 充电器设计,与传统的硅材料(Si)晶体管相比,在高压下运转时,性能更高,损耗更低。
全球人口数量的不断增长和快速发展,对电力的需求持续增加。
与此同时,能耗和环境问题也需要我们在提高 PD 充电器转换效率方面做出更大努力。
采用氮化镓创新技术设计的PD充电器,可以帮助用户更高效地传送、转换和使用有限电力资源,而这些技术也将改进和提升我们的生活品质。
氮化镓就是这样一种创新,通过最大限度地降低PD充电器的功率损耗,来提升能源使用效率。
2. 氮化镓充电器的发展现状
从2018年以技术概念进入用户视野,到如今在快充领域的商用进入快车道,氮化镓凭借着远超传统材料的性能优势,成为了众多厂商开发小体积快充充电器的首选方案。
这不仅得益于上游芯片研发、供应链把控取得了关键性突破,也离不开手机、笔电以及配件厂商的战略布局和大力推广,做出了优质、多样化的好产品。
当然,最重要的是用户的认可。
值得一提的是,今年3月份,新华网刊登了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。
其中“集成电路”领域,特别提出碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体,也就是行业人士关注的第三代半导体要取得发展。
这也意味着,获得国家层面大力扶持的氮化镓,将被推向行业关注的最高点,采用氮化镓半导体材料的充电器也将成为广受追捧的“国民”充电器。
有数据显示,随着手机及笔记本电脑渗透率进一步提升,2021 年氮化镓充电器的出货量有望达到 5000 万台,预计 2025 年全球氮化镓快充市场规模将达到 600 多亿元。
可见未来的快充市场将被氮化镓技术彻底激活,并不断刺激传统快充配件市场全面开启产品迭代模式。
数据显示,在 88 款充电器中,手机/笔电厂商共计 18 款,占比约 20%;而第三方品牌产品多达 70 款,占比达 80%。
由此可见,虽然手机和笔记本厂商可以影响市场对氮化镓充电器的需求量,但第三方配件品牌则对推动氮化镓充电器产品丰富化起到了重要的作用。
基于用户的充电场景需求,65W 在氮化镓充电器中是目前热度最高的功率配置,这也在充电头网的数据报告中得到了验证。
在 88 款氮化镓充电器中,65W 功率以 60% 的占比位居第一,100W 则排名第二,成为未来氮化镓充电器的功率“潜力股”。
关于大家最关心的氮化镓功率芯片,目前整个氮化镓快充市场主要由纳微、PI 及英诺赛科三大巨头主导,这也是氮化镓芯片出货量最大的三家公司。
为满足用户对更高充电功率的需求,我会理事单位UGREEN绿联近期新推出了 100W 氮化镓充电器。
芯片来自行业巨头纳微公司,采用 3C1A 四口设计,单口可最大输出 100W。
兼容 PD 3.0/2.0、QC4.0+/3.0/2.0、SCP、FCP、AFC、BC1.2 等多种快充协议,几乎兼容覆盖日常生活中所有的电子产品,相比单口的大功率充电器,实用性更强。
在提供高功率快充的同时,这款充电器的体积表现也是非常出色的。
得益于氮化镓高频高效的黑科技加持,绿联氮化镓充电器相比普通 100W 充电器的体积小巧很多,加上折叠插脚设计,使得它整体更加便携。
另外,UGREEN绿联氮化镓家族也即将加入一位新成员,那就是 65W 氮化镓三口充电器,大家可以一起期待一下哦~
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