2026年9月29日 星期二

onsemi EPP:把晶圓本身當封裝,功率密度號稱上看 3~5 倍|不是又一顆 SiC 模組


重點先講:
onsemi 在 2026-09-16 發表 Embedded Power Platform(EPP)——把矽晶圓本身當封裝基底,用晶圓級 RDL 把 Si/SiC/GaN 與驅動、控制器異質嵌進同一架構,電/機/熱一起共優化。公司宣稱功率密度可比現有方案上看約 3~5 倍;早期固態斷路器(SSCB)範例則稱體積約小 50%、運轉約涼 20%。這是封裝/晶圓級功率整合架構,不是又一顆新額定的離散 SiC MOSFET 模組。Subaru 目前是早期技術評估與工程樣品層級,不是量產定案。

延伸觀看:電動車 400V 升 800V/SiC

你覺得下一代 800V 瓶頸,會先卡在「晶粒材料」還是「封裝與系統整合」?

重點先講:2026-09-16,onsemi 推出 EPP(Embedded Power Platform):以矽晶圓本身為封裝基礎,在 12 吋製程用晶圓級 RDL 取代打線,把 Si/SiC/GaN 與驅動、控制器異質共嵌,並共優化電氣、機械與熱路徑。官方稱功率密度可比現行方案上看約 3~5 倍;早期 SSCB 範例則稱約小 50%、涼 20%。這是封裝/晶圓級功率整合,不是新額定的離散 SiC 模組——請與 Toshiba IX800、ROHM 那類元件新聞分開看。Subaru 為早期技術評估(樣品/模型),非量產定案。

發生了什麼

  • 架構:Wafer-as-package——異質晶粒嵌進矽晶圓,RDL 互連,降低寄生、縮短路徑。
  • 材料:Si/SiC/GaN 可同架構配置;FET、驅動、控制器可共封裝。
  • 場景:EV 400V/800V;AI 資料中心 800V 機架與低壓 GPU 供電節點。
  • 夥伴:Subaru 獲工程樣品與模擬模型做未來電氣化評估——早期 engagement,非量產。

和「又一個 SiC 模組」差在哪:EPP 要把封裝從被動外殼變成主動系統貢獻者。密度 3~5 倍、SSCB 約小 50%/涼 20% 皆為公司早期範例宣稱;無料號、RDS(on)、售價或量產時程,本文不臆測。

工程重點(四點)

1. 晶圓當封裝,先重寫寄生
互連拉進 12 吋 fab 級 RDL,路徑更短、更可控,有利降寄生電感與更快切換——對 800V 牽引與機架級固態斷路都敏感。

2. 異質共嵌:材料變配置題
重點不是宣布一顆新 SiC 額定,而是系統級功率整合:半橋、並聯、功率+控制可同封裝敘事,與「只換 MOSFET、腳位仍舊」不同。

3. 密度宣稱要帶條件讀
3~5 倍視應用而定;SSCB 約小 50%/涼 20% 是早期方向性數據。應標成公司宣稱,等公開參考設計再對帳。

4. 車用與 AI 800V:同架構、不同節奏
Subaru 屬長週期評估;AI 側則常被用來談更小、更好冷卻與可遙測的 800V 固態斷路。別把技術 engagement 讀成已上車/已上機架。

開放問題

  • 3~5 倍密度的對照基準(封裝、冷卻、切換頻率)是什麼?
  • 異質嵌晶粒的良率、可重工與高壓可靠度如何證明?
  • 與傳統功率模組的成本交叉點何時出現?
  • 之後會否公開可核對的參考設計?

@vkinng 延伸觀看

想聽你怎麼看:下一代 800V(車用或 AI 機架),瓶頸會先卡在晶粒材料,還是封裝與系統級整合?

來源:onsemi EPP 官網新聞稿(2026-09-16)· Data Center Dynamics · ServeTheHome · Fierce Sensors · Power Systems Design;密度與 SSCB 為公司早期範例宣稱。Subaru 為早期技術評估,非量產定案。
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2026年9月28日 星期一

無稀土重卡馬達來了?AEM Titan 喊 700 kW/5000 Nm,EESM 路線還差什麼?

重點先講:英國 Advanced Electric Machines 把無稀土重載馬達 HDRM Titan 的數字攤開:峰值 700 kW/5,000 Nm,連續 500 kW/3,500 Nm,乾重約 200 kg、最高轉速 4,000 rpm。重點不是「又一個馬達」,而是——轉子沒有永磁、沒有稀土。這跟乘用車正在推進的 EESM(電激磁同步馬達) 是同一條供應鏈邏輯:寧可多扛勵磁與冷卻工程,也要把釹/鏑風險從 BOM 拿掉。但 Titan 官方仍標 Concept Design,樣品目標約 2027 Q3;效率 Map 尚未公開。

硬核拆解:EESM 無磁黑科技 · 感應 vs 同步 · 油冷為什麼敢全面上

你覺得重卡先卡在哪?稀土供應、效率曲線,還是冷卻與逆變器配對?

重點先講:大約 2026 年 9 月中下旬,圍繞 IAA Transportation 與後續報導,英國馬達商 Advanced Electric Machines(AEM) 把旗艦無稀土重載馬達 HDRM™ Titan 的規格寫進公開頁面:峰值 700 kW、5,000 Nm;連續 500 kW、3,500 Nm;最高轉速 4,000 rpm;乾重約 200 kg;冷卻為水/乙二醇。官方明確標示 Concept Design,並指向約 2027 年第三季樣品時程——這不是「已能量產上車」的新聞,而是供應鏈壓力把無磁/無稀土牽引從乘用車討論,硬推到巴士、卡車、場站曳引車的數字戰場。

發生了什麼

  • 產品定位:HDRM Titan,針對巴士、卡車、場站曳引車與大型發電機組等重載牽引。
  • 材料主張:無稀土永磁(magnet-free);公司強調無退磁風險、無齒槽轉矩(cogging),並具備自由滑行(freewheeling)能力。
  • 系統彈性:擠壓殼體可調堆疊長度;宣稱可搭配多種現成逆變器(inverter-agnostic)。
  • 防護等級:官方列出 IP6K9K;狀態仍為概念設計,效率曲線未公開。
  • 同期訊號:同月還有 Magnetless(原 Cooled Motors)UESM 商業化動向、Greaves 無稀土架構專利、Schaeffler 展示 EESM——方向一致,路線未必相同。

工程註記:「無稀土」≠ 自動等於 EESM。開關磁阻(SRM)、同步磁阻(SynRM)、鐵氧體輔助、電激磁同步(EESM/WRSM)都可以走到無稀土或低稀土。AEM 的 HDRM 原理細節在公開頁面並未完整揭露;本文把 Titan 當重載無磁數字事件,再用頻道影片把 EESM 當成熟、可對照的工程路徑——數字以公司公開為準,不是我們實驗室實測。

硬核重點(四點)

1. 為什麼 5,000 Nm 比「沒磁鐵」更刺耳?
乘用車討論無稀土,多半打在供應鏈與高速效率;重卡要的是滿載起步與爬坡持續扭力。過去外界懷疑無磁拓樸「峰值好看、持續上坡撐不住」。Titan 把 5,000 Nm 峰值與 3,500 Nm 連續寫進規格頁,等於把辯論從「能不能做」推到「能不能進採購」。但峰值≠全工況;沒有效率 Map,就無法換算電池容量、載重與 TCO。

2. EESM:用勵磁電流換掉稀土磁鐵,也換來新的熱與電控債
頻道影片拆的是 EESM(電激磁同步馬達):轉子磁場改由繞組通電產生,不再鑲釹鐵硼。好處是磁場可調、高速弱磁較乾脆、故障時可把损近零,降低危險反電動勢;代價是勵磁銅損、轉子冷卻、滑環/無刷旋轉變壓器,以及多一層 ASIL 等級的勵磁功率級。Renault/BMW/Valeo 等走的就是這條「多一點電力電子,少一點稀土籌碼」的帳。

3. 冷卻不是配件——油冷/水乙二醇決定你敢不敢拉持續功率
Titan 標示水/乙二醇冷卻;EESM 影片則把極致油冷講成無磁高功率密度的關鍵配套——油可以貼近繞組與轉子熱點,這是外套水冷常做不到的。重載連續 500 kW 等級,真正決勝往往在熱阻、接點壽命與密封,不是規格表再多 0.5% 峰值效率。Tesla 早年敢全面油冷,背後是同一條物理:把冷卻液送到最熱的地方。

4. 供應鏈勝利條件:量產、具名車型、全 Map 效率——缺一仍是技術新聞
無磁設計只有在「能在風險來源之外的地方大量做出來」時,才真正兌現去稀土承諾。接下來要看三件事:具名整車導入時程、全工況效率揭露、繞組/疊片/逆變器供應規模。IAA 放數字是整合訊號;Concept + 2027 Q3 樣品則提醒:距離營運中的重卡傳動鏈,還有驗證山谷要過。

開放問題

  • HDRM 實際拓樸(SRM/SynRM/EESM 變體或其他)與效率 Map,佥時公開到可寫進採購規格?
  • 水/乙二醇冷卻在重載塵污、高壓清洗(IP6K9K)場景下的長期密封與維修週期?
  • 「inverter-agnostic」到車輛級 EMI、功能安全與保固責任如何切?
  • 與乘用車 EESM 供應鏈是否共用勵磁功率級與油冷製程,還是重載另起一爐?

@vkinng 相關影片

今天想問你:重卡無稀土馬達,你覺得第一個會卡在稀土供應、全工況效率,還是冷卻與逆變器系統整合?

來源:Advanced Electric Machines HDRM Titan 產品頁(Concept Design;公司標稱參數)· Charged EVs 報導(2026-09-23)· IAA Transportation/相關產業報導(約 2026-09 中旬);電氣數據均為公司公開,非本頻道實測。
長文發布 vkinngworld.blogspot.com · YouTube @vkinng

2026年9月27日 星期日

DG Matrix Interport 翻倍到 400 kW:同樣體積,ST Gen3 SiC 怎麼把多埠 SST 塞進 AI 機房?


 

重點先講:DG Matrix 宣布 Interport™ 多埠固態變壓器平台,靠 STMicroelectronics Gen3 SiC MOSFET,在幾乎相同功率模組體積內把輸出從 200 kW 翻到 400 kW,平台效率宣稱超過 98.5%。這是商業多埠 SST 的功率密度一步,不是 09-24 談過的公用饋線 1 MVA 實驗。AI 機房要同時接電網、現場發電、儲能與算力負載——多埠 SST + 原生 800 VDC 敘事,正對準 GPU 機架衝過約 600 kW 的現實。

想搞懂傳統變壓器為什麼在 AI 場景被挑戰、SST 護盾與 800V/SiC 密度角,請看:SST 固態變壓器革命 · SST 神級護盾 · 400V→800V/SiC

投票:AI 機房下一刀,你覺得會先卡在 SST 功率密度、800 VDC 配電標準,還是電網/現場發電接入速度?

重點先講:2026 年 9 月 24 日,DG Matrix 經 Business Wire 宣布:其 Interport™ 多埠固態變壓器(SST)平台,藉由 STMicroelectronics 最新世代 SiC MOSFET,在本質上相同的功率模組佔位內,把輸出從 200 kW 加倍到 400 kW;平台效率宣稱超過 98.5%。這是商業產品功率密度的一步,請勿跟 09-24 談過的 NC State/NYPA/EPRI 在 Lenox 活饋線上的 1 MVA 公用級演示混為一談——那是公用饋線實驗;今天是 AI/超大規模機房取向的多埠 SST 產品敘事。

發生了什麼

  • 功率翻倍、體積幾乎不變:Interport 輸出 200→400 kW,功率模組佔位本質上維持同一級。
  • 元件槓桿:ST Gen3 SiC MOSFET;CTO Dr. Subhashish Bhattacharya 側強調更低 RDS(on) 與熱優化封裝路徑(公司敘事)。
  • 平台效率宣稱:效率高於 98.5%(公司/平台聲明,非本頻道獨立量測)。
  • 多埠架構:以單一軟體定義級,在電網、現場發電、儲能與算力負載之間轉換/路由/控制;原生 800 VDC 就緒敘事。
  • 市場錨點(轉引):DG Matrix 引用 SemiAnalysis《Inside the 800VDC Revolution》:約 39 GW 新資料中心容量到 2030 年由 800 VDC 架構支撐;GPU 機架功率密度已衝過約 600 kW。

工程提醒:98.5% 是平台宣稱,不是我們實驗室的認證曲線;39 GW 是 SemiAnalysis 投影、由公司轉引,不是本頻道量測。ST 亦供應車用功率總成 SiC,並點出強大湧浪電流能力——對 AI 負載暫態很關鍵。路線圖談更高壓中壓平台,以及 hyperscale/neocloud/電氣化部署。

工程拆解(四點)

1. 同樣模組體積、功率翻倍=密度帳本改寫
AI 機房最痛的不是「有沒有變壓器」,而是機櫃列、電氣房間與冷卻能不能再塞下一瓦。200→400 kW 卻幾乎不長體積,代表 SiC 導通/開關損耗與熱封裝一起把功率密度天花板往上推——這正是商業 SST 跟「只談效率百分比」的傳統工頻變壓器戰場不同的地方。

2. 多埠 SST:一級軟體定義,接四種能量口
Interport 的賣點不是單一 AC/DC 轉換,而是把電網、現場發電、儲能、算力負載收進同一軟體定義級。對 hyperscaler/neocloud 來說,少一級硬體協調、縮短「從電到推論」的部署時間,才是商業敘事;技術上則要同時扛電壓/電流/熱,以及 GPU 脈衝負載。

3. 800 VDC × SiC:資料中心與車用共用同一材料邏輯
ST 在車用功率總成的 SiC 經驗被拿來當可靠度背書;湧浪電流能力針對 AI 工作負載暫態。這跟頻道談過的 400V→800V/SiC 密度角同一物理:電壓升高、電流下降、導體與損耗壓力轉移到寬能隙開關上。差別在於機房是常開、高暫態、要原生 800 VDC 就緒,不是單次加速曲線。

4. 跟 09-24 那篇 1 MVA 饋線演示怎麼切開?
09-24 的 NC State/NYPA/EPRI 故事是公用 13.2 kV 活饋線上的 1 MVA SST 演示;今天是 DG Matrix 商業多埠產品把模組功率密度翻倍、對準 AI/800 VDC。兩者都叫 SST,但尺度、客戶與驗證場景不同——不要把 PR 功率密度步跟公用實驗畫上等號。

還缺什麼/待核

  • 效率 >98.5% 為公司平台宣稱,未見獨立第三方公開審計曲線。
  • SemiAnalysis 約 39 GW/2030 為投影、由 DG Matrix/ST 敘事轉引,非本頻道統計。
  • 未公開具體 Gen3 裝置料號、模組拓樸細節、量產交期與單機定價。
  • 「原生 800 VDC 就緒」屬產品敘事;實際機房接入標準與保護協調仍需個案驗證。

@vkinng 相關影片

今天想問你:AI 機房下一刀,你覺得會先卡在 SST 功率密度、800 VDC 配電標準,還是電網/現場發電接入速度?

來源:Business Wire/MarketMinute(2026-09-24)、Power Electronics News、Electronics Buzz、DG Matrix 官網;SemiAnalysis 800VDC 投影為公司轉引。
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