英飞凌氮化镓技术助力Enphase Energy推出新一代IQ9光伏微型逆变器

中自网 20260324

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英飞凌氮化镓技术助力Enphase Energy推出新一代IQ9光伏微型逆变器

在光伏技术持续进步的推动下,英飞凌科技与Enphase Energy达成合作,将前者先进的氮化镓(GaN)技术应用于Enphase最新推出的IQ9系列微型逆变器。这一技术革新不仅提升了系统整体效率,还为光伏产业的规模化发展注入了新动能。

英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White指出,作为功率半导体领域的领军企业,英飞凌全面掌握硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)等多种半导体材料。其中,氮化镓技术的研发是公司的重要战略方向之一,旨在为Enphase Energy等合作伙伴提供高能效的功率半导体解决方案,助其打造性能更强、效率更高的光伏产品。此举将有助于加速光伏系统的全球部署,减少对化石燃料的依赖,进一步推动低碳转型。

Enphase Energy对氮化镓技术的深度应用

Enphase Energy运营高级副总裁Ron Swenson表示,通过引入英飞凌的CoolGaN™双向开关技术,IQ9系列产品可拓展至更广泛的商业应用场景。这一合作彰显了Enphase在光伏领域持续创新的承诺。氮化镓器件带来的性能飞跃,为系统设计提供了全新可能,同时为双方未来的长期合作奠定了坚实基础。

英飞凌CoolGaN™ 双向开关 BDS 650V G5

氮化镓双向开关技术如何重塑电力转换

英飞凌的CoolGaN™双向开关(BDS)技术正在重构电力转换方式。该方案通过单级拓扑结构,实现单个双向开关替代传统设计中所需的两个或四个单向开关,从而在不增加复杂度的前提下,实现高效的双向电力传输。这种设计不仅显著降低了系统成本,还使得设备更为紧凑、高效。

该技术在功率损耗方面表现出色。与传统硅基开关相比,BDS技术减少了68%的损耗;相较于氮化镓单向开关方案,其损耗降低达42%。这一优势使其广泛适用于多种关键应用场景,包括光伏与风能等可再生能源系统、储能系统(ESS)、电动汽车(EV)电机控制、车载充电器以及AI服务器等。在这些应用中,BDS技术显著提升了系统效率、功率密度与可靠性。

合作背景与光伏市场的发展前景

此次合作标志着双方共同应对全球光伏市场快速扩张的决心。2024年,全球光伏发电量已占全球总发电量的约7%。据国际能源署(IEA)预测,2024至2030年间,全球新增可再生能源装机容量将超过5,500吉瓦(GW),远超2017至2023年的增长总量。到2030年,光伏将占据全球新增可再生能源的80%,成为能源转型的重要支柱。

Enphase Energy新一代IQ9微型逆变器的推出,凭借更高的输出功率与系统效率,不仅满足了住宅太阳能系统的需求,也拓展至商业应用场景。这一市场扩张充分体现了英飞凌氮化镓技术的灵活性与高性能,也展现了其在推动可再生能源发展和技术创新中的关键作用。

英飞凌的氮化镓技术生态与产能布局

英飞凌在氮化镓领域持续投入,其产品组合已涵盖40余款相关器件。这些产品覆盖从600V到1700V的多种应用需求,为客户提供多样化的功率模块解决方案。

为满足市场快速增长的需求,英飞凌正推进300mm晶圆上氮化镓制造工艺的可扩展量产。这一举措将显著提升高质量氮化镓器件的产能,同时缩短交付周期,进一步巩固其在该领域的市场领导地位。

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