Найти в Дзене

Nexperia и Университет Гамбурга открывают кафедру силовой электроники: ставка на широкозонные полупроводники будущего

Мировой производитель силовых и аналоговых полупроводников Nexperia и Технический университет Гамбурга (TU Hamburg) объявили о создании совместной кафедры по силовой электронике. Цель нового академического проекта — ускорение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области широкозонных полупроводников (Wide Bandgap Semiconductors), таких как карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN). Этот шаг отражает растущую потребность в новых энергоэффективных решениях для транспортной, промышленной и энергетической отраслей. Обе стороны рассматривают инициативу как стратегический вклад в развитие европейской микроэлектроники и укрепление технологического суверенитета региона. Почему широкозонные материалы — ключ к будущему электроники? Широкозонные полупроводники, такие как SiC и GaN, обладают рядом уникальных свойств, которые делают их особенно ценными для высоковольтных и высокочастотных приложений: ● Повышенная теплопроводность ● Устойчивость к перегреву ● Меньшие пот

Мировой производитель силовых и аналоговых полупроводников Nexperia и Технический университет Гамбурга (TU Hamburg) объявили о создании совместной кафедры по силовой электронике. Цель нового академического проекта — ускорение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области широкозонных полупроводников (Wide Bandgap Semiconductors), таких как карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN).

Этот шаг отражает растущую потребность в новых энергоэффективных решениях для транспортной, промышленной и энергетической отраслей. Обе стороны рассматривают инициативу как стратегический вклад в развитие европейской микроэлектроники и укрепление технологического суверенитета региона.

Почему широкозонные материалы — ключ к будущему электроники?

Широкозонные полупроводники, такие как SiC и GaN, обладают рядом уникальных свойств, которые делают их особенно ценными для высоковольтных и высокочастотных приложений:

● Повышенная теплопроводность

● Устойчивость к перегреву

● Меньшие потери при переключении

● Компактность и лёгкость конечных устройств

● Возможность работы при высоких температурах и напряжениях

Благодаря этим характеристикам, устройства на базе SiC и GaN находят применение в электромобилях, зарядной инфраструктуре, инверторах, источниках питания, телекоммуникациях и аэрокосмических системах.

Новая кафедра: содержание и цели

Создание кафедры предполагает не просто исследовательскую активность, но и полную интеграцию в образовательную и индустриальную экосистему. Среди основных задач:

● Разработка новых конструкций силовых устройств на базе GaN и SiC

● Оптимизация технологических процессов создания широкозонных компонентов

● Проведение прикладных исследований по термостойкости, деградации и надёжности

● Подготовка специалистов с уникальной компетенцией в силовой микроэлектронике

● Внедрение результатов НИОКР в продукцию Nexperia и партнёрские проекты

Кафедра станет частью Института электротехники и цифровых технологий TU Hamburg и будет работать в тесной кооперации с промышленными лабораториями Nexperia. Планируется оснащение современными измерительными и производственными установками для полного цикла: от моделирования до прототипирования.

Стратегический контекст и важность проекта

Создание кафедры является частью долгосрочной стратегии Nexperia по расширению научного присутствия в Европе и интеграции с университетской наукой. Компания активно инвестирует в новые технологии и укрепляет позиции в сегменте силовой электроники, особенно в связи с глобальным трендом на электрификацию транспорта и декарбонизацию энергетики.

Для TU Hamburg проект открывает новые возможности:

● Доступ к реальным задачам и производственным данным

● Привлечение студентов и аспирантов в перспективные области

● Участие в европейских исследовательских консорциумах

● Укрепление позиций в международных рейтингах инженерного образования

Кафедра также будет вовлечена в разработку программ для повышения квалификации инженеров, работающих в сфере микроэлектроники, а также в запуск стартапов и прикладных исследований совместно с другими университетами Германии и ЕС.

Отзывы и ожидания

Руководство TU Hamburg подчёркивает, что новое сотрудничество с Nexperia — это пример продуктивной модели “академия + индустрия”, которая позволяет ускорить путь от фундаментальных исследований к реальным продуктам.

Для Nexperia это возможность:

● Сократить цикл разработки новых решений

● Укрепить кадровый резерв

● Получить доступ к научной экспертизе по ключевым направлениям

● Увеличить скорость коммерциализации результатов

По словам отраслевых экспертов, европейская микроэлектроника нуждается в таких инициативах, которые объединяют таланты, технологии и инвестиции на ранних стадиях. Это особенно актуально на фоне усиливающейся конкуренции с США и Азией, где подобные академические альянсы давно стали стандартом инновационного развития.

Вклад в технологическую независимость Европы

Кафедра силовой электроники в TU Hamburg может стать частью инфраструктуры Европейского пакта по микроэлектронике, направленного на сокращение зависимости от импорта компонентов из других регионов. В условиях перехода к «зелёной» энергетике и быстрого роста спроса на электрификацию транспорта, ЕС делает ставку на развитие собственной элементной базы.

Nexperia, как европейская компания с глобальной производственной сетью, играет ключевую роль в этой трансформации, и проект в Гамбурге — ещё одно подтверждение её стратегических приоритетов.

Открытие кафедры по силовой электронике в TU Hamburg в сотрудничестве с Nexperia — это важный шаг для всей европейской микроэлектронной отрасли. Инициатива направлена не только на развитие технологий и подготовку инженеров, но и на ускорение перехода к новой энергетике, более устойчивым и производительным системам управления и питания.

Партнёрство между университетом и промышленным лидером доказывает: будущее силовой электроники — это синтез науки, производства и образования. А широкозонные полупроводники становятся не просто технологическим трендом, а основой энергетики завтрашнего дня.