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SMT贴片机最重要的三个特征是精度、速度和适应性。精度决定了贴片机可以安装的组件类型和可以应用的字段。低精度贴片机只能安装SMC和极少数SMDs,适用于消费电子产品领域的电路组装。然而,高精度贴片机可以安装诸如SOIC和QFP的多引线和细间距元件,并且适用于工业电子设备和军事电子设备领域中的电路组装。速度决定了贴片机的生产效率和能力。适应性决定了贴片机可以安装的部件类型,并满足各种安装要求。适应性差的贴片机只能满足单一种类电路元件的安装要求。当组装多种电路元件时,必须添加一个特殊的芯片安装器。
输入失调电压(Offset Voltage,VOS)定义:在运放开环使用时, 加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为 0。优劣范围:1?V 以下,属于极的。100?V 以下的属于较好的。的有几十mV。对策:1、选择 VOS远小于被测直流量的放大器,2、过运放的调零措施消除这个影响 3、如果你仅关心被测信号中的交变成分,你可以在输入端和输出端增加交流耦合电路,将其消除。 如果 IB1=IB2,那么选择 R1=R2//RF,可以使电流形成的失调电压会消失。但实际中IB1=IB2很难
我们现在津津乐道的无人驾驶、大尺寸触摸屏、新能源动力等都是未来汽车的发展雏形,未来汽车毫无疑问将变得更加智能。但这个智能化的背后,是对海量数据存储的刚性需求。可以说,数据存储对于现代汽车已成为一种刚需。存储业巨头赛普拉斯日前推出了一款Semper™ NOR 闪存产品,助力汽车及工业领域的关键安全应用。 赛普拉斯闪存事业部副总裁 Rainer Hoehler 表示:“存储的安全性和可靠性是自动驾驶和工业应用的首要考量因素。因此,我们专门推出了全新的Semper闪存产品系列,它符合功能性安全的相关
在成功的电源设计中,电源布局是其中 重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。 当然,这其中也有一些通用性规则,例如: 不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。 确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流。 尽量保持至少一个连续的接地层。 使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。 除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开
疫情爆发以来,缺芯浪潮愈演愈烈,缺货涨价层出不穷。各大芯片代工厂和IDM厂商都抓住机会扩大生产。各厂瞄准的是最紧缺的成熟工艺芯片,包括车用芯片、MCU和各种驱动IC。 在成熟工艺的各个节点中,28nm工艺能够很好地平衡性能、成本和折旧,是晶圆代工厂扩大生产的重要选择。同时,德州仪器通过收购扩大12英寸产能制造模拟芯片也是一个重要的行业现象,从中可以看出模拟IC行业的未来趋势。 从以上信息汇总可以看出,各代工厂的扩张一般集中在28nm节点,其他也有更先进的14nm节点,目标是目前最缺乏的汽车芯片
拜耳作为生命科学领域的领军企业,积极探索新兴技术以应对全球挑战。利用生成式AI和Microsoft Copilot,拜耳在700多个应用领域中发现了巨大潜力,并持续探索更多可能性。通过与Teams团队合作开发的Model Store插件,Copilot缩小了数据科学家和实验室研究人员之间的沟通鸿沟,加速了数据检索和信息查找。还借助Copilot与GitHub的集成,扩展其用途并加速开发进程。 在生命科学领域深耕160年的拜耳,拥有超过10万名员工,一直秉持着“共享健康,消除饥饿(Health
你或许没有注意到,但Wi-Fi世界可能正在发生重大变化。在2023年末,美国电信监管机构最近开放了6 GHz频段,为超低功耗设备的兴起揭开了新的篇章。此举可以使可穿戴设备更轻、更快,并有助于在智能家居设备中获得更好的体验。然而,最大的赢家是拓展现实(XR),这是虚拟现实和增强现实等技术的总称。 为什么6 GHZ很重要? 有很多设备在使用Wi-Fi时,通常是利用两个频段中的一个,2.4 GHz或5 GHz,以至于这些频段越来越拥挤。 频谱是移动互连的生命线。简而言之,频谱越多,容量越大,数据速率
IC行业,流片经历重要吗? 这个问题需要从不同的角度出发来探讨。 如果是已工作的工程师 对于已经工作的工程师来说,包含流片环节才算是一个完整的芯片项目。只有完成流片,才能将芯片投入生产,满足市场需求。 参与流片也能帮工程师在IC开发流程环节的学习更完善。 比如做基带芯片,在什么场景下做低功耗、低功耗有哪些策略,从设计到实现再到应用层面……这些都需要流片环节做支撑/辅助。因为你不能只关心原理,你还需要清楚什么是流片中的不确定因素,并且要采用有效措施规避。 这样一来你每做完一个芯片项目,你都有机会
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