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<dc:title>Galvanic isolation interface and gate driver for power switching systems in GaN technology [Interfaccia di isolamento galvanico e gate driver per sistemi di commutazione di potenza in tecnologia GaN]</dc:title>
<dc:creator>SAMPERI, KATIA</dc:creator>
<dc:contributor>Samperi, Katia</dc:contributor>
<dc:contributor>PENNISI, Salvatore</dc:contributor>
<dc:contributor>ARENA, Paolo Pietro</dc:contributor>
<dc:subject>Galvanic isolation</dc:subject>
<dc:subject> GaN technology</dc:subject>
<dc:subject>  gate driver</dc:subject>
<dc:subject> switching power converters</dc:subject>
<dc:subject>Isolamento galvanico</dc:subject>
<dc:subject> Tecnologia GaN</dc:subject>
<dc:subject> GaN gate driver</dc:subject>
<dc:subject> Convertitori di potenza a commutazione</dc:subject>
<dc:description>Questa tesi è presentata come adempimento parziale dei requisiti per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca (PhD) in Ingegneria dei Sistemi, dell’Energia, dell’Informatica e delle Telecomunicazioni presso l’Università degli Studi di Catania. Questo lavoro è stato svolto presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (DIEEI), sotto la supervisione dei professori Salvatore Pennisi e Giuseppe Palmisano.&#xd;
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Questo dottorato è stato finanziato in parte dal Ministero Italiano della Ricerca attraverso il programma PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione n. IV.6. Il lavoro è stato inoltre supportato in parte dal progetto SAMOTHRACE finanziato dall’Unione Europea (NextGeneration EU) tramite il MUR - PNRR, con il Grant ECS00000022. Inoltre, questa ricerca è stata parzialmente sostenuta dal programma quadro Horizon 2020 (ECSEL-IA - ECSEL Innovation Action), progetto n. 101007310 — GaN4AP, e dalla Commissione Europea attraverso il progetto ASCENT+: Accesso alle Infrastrutture Europee per la Nanoelettronica, finanziato nell’ambito del programma H2020, Grant 871130.&#xd;
&#xd;
Questa tesi presenta progetti innovativi per applicazioni di commutazione di potenza basati sulla tecnologia al Nitruro di Gallio (GaN). I contributi principali includono lo sviluppo di interfacce galvanicamente isolate completamente integrate, amplificatori operazionali ad alte prestazioni e circuiti innovativi per pilotaggio di gate. Inoltre, la tesi introduce tecniche innovative per affrontare le sfide associate ai dispositivi GaN, come l’elevata variabilità dei parametri, l’assenza di transistor a canale p e la necessità di una protezione ESD efficace. I risultati della ricerca contribuiscono all’avanzamento dello stato dell’arte nell’elettronica di potenza basata su GaN e aprono la strada a futuri sviluppi in applicazioni ad alta efficienza e potenza elevata.</dc:description>
<dc:description>This thesis is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Philosophiae  Doctor PhD)inSystems, Energy, ComputerandTelecommunicationsEngineeringattheUniver&#xd;
sity of Catania. This work was carried out at the Department of Electrical, Electronics and Com&#xd;
puter Engineering (DIEEI), with the supervision of professors Salvatore Pennisi and Giuseppe&#xd;
 Palmisano. This PhD was funded in part by Italian Minister of Research PON Ricerca e inno&#xd;
vazione 2014-2020, Azione n. IV.6. This work was supported in part by the Project SAMOTH&#xd;
RACE funded by European Union (NextGeneration EU) through MUR- PNRR under Grant&#xd;
 ECS00000022. Besides, this research was partially supported by the Horizon 2020 Framework&#xd;
 Programme Project (ECSEL-IA- ECSEL Innovation Action): 101007310 — GaN4AP and by the&#xd;
 European Commission through project ASCENT+: Access to European Infrastructure for Nano&#xd;
electronics, funded under H2020, grant 871130.&#xd;
 This thesis presents innovative designs for power switching applications utilizing Gallium&#xd;
 Nitride (GaN) technology. Key contributions include the development of fully integrated gal&#xd;
vanic isolation interfaces, high-performance operational amplifiers, and novel gate driver cir&#xd;
cuits. Additionally, the thesis introduced innovative techniques to address challenges associated&#xd;
 with GaNdevices, such as the large parameters spread, the absence of p-channel transistors and&#xd;
 the need for effective ESD protection. The research findings contribute to advancing the state-of&#xd;
the-art in GaN power electronics and pave the way for future developments in high-efficiency,&#xd;
 high-power applications.</dc:description>
<dc:date>2025-07-07</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:identifier>https://hdl.handle.net/20.500.11769/691036</dc:identifier>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:publisher>Università degli studi di Catania</dc:publisher>
<dc:publisher>place:Catania</dc:publisher>
<dc:rights>license:NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto</dc:rights>
<dc:rights>license uri:iris.PRI01</dc:rights>
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