英飞凌预测:2025 GaN将为电机行业带来哪些革新?
近日,英飞凌发布了《2025年 GaN 功率半导体预测报告》,详细分析了 GaN(氮化镓)技术在未来几年内对多个行业的深远影响。
其中,电机行业在能源效率和智能化技术的双重推动下正迎来一场变革。该报告表示: GaN(氮化镓)正在取代传统硅基方案,成为下一代电机驱动系统的核心技术。
这一转变不仅提升了机器人、电动车和家电的性能,也在重新定义产业竞争格局。
01机器人行业:高效、紧凑,智能自动化的下一步
如果说上一代工业机器人靠机械臂的灵活度和传感器的精准度取得了突破,那么下一代机器人比拼的,则是能源效率与系统集成能力。
GaN(氮化镓)技术的应用,使机器人电机驱动系统具备更高的能效、更快的开关速度和更高的功率密度。
基于 GaN(氮化镓)的逆变器能够直接集成至电机机箱内,减少散热器需求,同时优化机器人关节和轴的布线,简化电磁兼容(EMC)设计。
此外,高开关频率的 GaN(氮化镓)控制设计支持机器人在紧凑的密封外壳中实现更高的功率,同时保持较低的工作温度。
▲图源:包图网
英飞凌在报告中指出,机器人市场即将迎来大幅增长,今年的市场规模预计将达到998亿美元至1100亿美元,到2030年,市场价值预计增长98.2%至132.7%。
全球人口老龄化、人工智能(AI)和自动化技术的发展,正在推动机器人在工业、医疗、物流等多个领域的广泛应用。
GaN(氮化镓)在提升能效和缩小体积方面的优势,将推动人形机器人、护理机器人和送货无人机的市场增长。
02家电行业:能效等级的新竞争逻辑
随着全球能效法规的日益严格,家电行业正掀起一场“高效节能争夺战”。英飞凌的报告指出,2023-2029年 GaN 在家电市场的年复合增长率将达121%,成为下一代家电产品的核心驱动技术。
洗衣机、冰箱等家电产品正逐步采用 GaN(氮化镓)技术,以满足更严格的能效法规要求。 GaN(氮化镓)逆变器在800W级别的家电应用中,可将转换效率提高2%,助力制造商获得更高的能效评级。
这一优势主要得益于 GaN(氮化镓)具备更快的开关速度,使其更适用于高效电机,并减少电机损耗。
此外,GaN(氮化镓)逆变器在家电电机驱动系统中的应用,还显著降低了电磁干扰(EMI),减少了体二极管反向恢复电荷等寄生效应。
这不仅有助于优化电机运行特性,还可以缩小电机驱动器的尺寸,并降低可闻电机噪声。
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更高效的能源转换效率还带来了另一个不容忽视的优势——家电设计更加紧凑,制造成本下降。
以空调行业为例,传统的变频空调需要大型铝制散热器,而 GaN(氮化镓)方案由于减少了功率损耗,使得厂商可以取消散热器,从而降低生产成本,同时提高产品的可靠性。
通过消除散热器,制造商可为每台设备节省约 3 美元的成本,这一优势使 GaN(氮化镓)逆变器成为现代家用电器更具吸引力的解决方案。
对于厂商而言,节省下来的每一美元,都可以转化为市场竞争的砝码。而对于消费者而言,更安静、更节能的家电,将成为他们未来购置的优先选项。
03新能源汽车:GaN 如何破解“续航焦虑”?
电动汽车行业正在向更高电压、更长续航和更高功率密度的方向发展, GaN(氮化镓)在牵引逆变器中的应用成为关键驱动力之一。
英飞凌在报告中预测,到2030年,全球电动车市场将增长至4610万辆,占全球轻型汽车销量的62%。面对这一趋势, GaN(氮化镓)技术的应用将显著提升电动汽车系统的效率。
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例如在400V传动系统中,尤其是在轻载工况下, GaN(氮化镓)能进一步降低逆变器损耗。而在现实情况中,汽车一般处于轻载工况,这也使得使用 GaN(氮化镓)逆变器能获得更长的续航。同时,也给车企提供了使用更小、更便宜的电池的选项,降低了生产成本。
而在800V高压平台中,相比传统的两级逆变器,采用三级拓扑结构的牵引逆变器可将整体系统效率提高3-4%。通过引入双向 GaN 开关,系统效率进一步提升,同时减少了半导体器件的占用空间和散热需求,进一步降低了成本。
新能源汽车行业的竞争,归根结底是对续航里程的比拼。更轻的电池、更高效的能源转换、更智能的热管理,成为影响市场格局的关键。
GaN 技术正在解决电动车电机系统的核心痛点,让续航里程提升,整车成本降低。
04未来展望:GaN 将定义电机行业的新标准
从机器人到家电,再到电动汽车,英飞凌的《2025年 GaN 功率半导体预测报告》表明, GaN(氮化镓)技术的快速发展将推动整个电机行业的创新。
随着 GaN(氮化镓)制造成本的下降,其在300mm 晶圆工艺上的成熟度将加快,有望使 GaN(氮化镓)逐步取代传统硅基功率器件,成为电机驱动系统的主流技术。
▲图源:英飞凌
未来, GaN(氮化镓)还将进一步扩展至智能制造、数据中心、可再生能源等领域,推动整个行业向更高效、更可持续的方向发展。
GaN(氮化镓)的出现不仅是对传统电机驱动方式的升级,更是对全球能源利用方式的一次革新。
面对日益革新的电机技术发展浪潮,应该如何洞悉最新发展动向、把握前沿技术与产品趋势?
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