全球领先的真空和尾气处理设备及服务供应商Edwards公司扩展其广受欢迎的应用于严苛工艺的iXH产品系列,最新推出iXH500H系列干泵。新的500m3/h干泵系列针对需要较高气体流量和灵活泵温范围的平板显示器、太阳能和先进半导体工艺而优化,具有较低的能耗和较长的平均维护间隔时间(mean time between servicing, MTBS),从而显著降低了拥有成本,同时具备iXH450系列的小占位面积和氢气抽取能力。
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Edwards 半导体 iXH500H
任何一家公司的创新、发展与成功都是由为其奉献的员工用智慧与辛劳一点一滴造就的。想要了解一家科技公司的灵魂所在,须得走近其麾下的员工,一丝一毫地捕捉创新的身影,一字一句地读懂创新的真髓。
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赛灵思 AMD 半导体
当线宽远高于10微米时,纯净度还不像今天的器件生产中那样至关紧要。旦随着器件变得越来越集成, 超净间也变得越来越干净。今天,工厂内是加压过滤空气,来去除哪怕那些可能留在芯片上并形成缺陷的最小的粒子。半导体制造车间里的工人被要求着超净服来保护器件不被人类污染。
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半导体 器件 芯片
Xilinx(赛灵思)是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商。Xilinx研发、制造并销售范围广泛的高级集成电路、软件设计工具以及作为预定义系统级功能的IP(Intellectual Property)核。客户使用Xilinx及其合作伙伴的自动化软件工具和IP核对器件进行编程,从而完成特定的逻辑操作。Xilinx公司成立于 1984年,Xilinx首创了现场可编程逻辑阵列(FPGA)这一创新性的技术,并于1985年首次推出商业化产品。
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Xilinx 半导体 CPLD
摘要:本文对现代逆变器系统的结构功能及其对功率因数校正和电流谐波抑制提出的要求作了简要介绍。分析比较了几种带有PFC功能的逆变器构成方案,指出了各个方案的优缺点。 关键词:有源功率因数校正;逆变电源
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功率 因数 校正 及其 功能 逆变器 系统 结构 现代
一、引言 单片机市场可以用巨无霸来形容,其中51 单片机使用者就更多了,针对51 单片机无需更多的介绍,这里必须强调一点,只要你精通了51 单片机,以后在实际工作中选用其它单片机也很容易了,这就是初学者学习
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CPLD 51单片机 系统
本文主要介绍了一个具有可测性设计和可制造性设计的新型单片系统,该系统由硬盘控制器(HDC)、16位微控制器、微控制器使用的程序和数据SRAM以及用8M位DRAM实现的片上缓存组成,再加上时钟综合PLL、带外部旁路晶体管的
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SoC 测试 概念 实例
射频嵌入式系统的系统级设计和检验,在设计全球部署的嵌入式无线技术时,考虑不同地区的法规要求非常重要。无线电法规在世界各地各不相同,某些频率对开放频段的无线通信设备控制和遥测最有吸引力。对某些应用,在2.4 GHz 上工作的标准化通信设备(如蓝
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系统 检验 设计 射频 嵌入式
2011年11月20日,第六届“中国芯”专家评审会在中国电子工业科学技术交流中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心)(简称CSIP)举行。本届“中国芯”评审专家组组长由中国半导体行业协会集成电路设计分会名誉理事长王芹生女士担任,工业和信息化部电子信息司司长丁文武出席,中国半导体行业协会秘书长陈贤、中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军、中芯国际高级顾问郑敏政、集成电路设计分会第一副理事长严晓浪、原工信部电子信息司副巡视员关白玉、电子信息司电子
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中国芯 半导体 CSIP2011
摘要 作为系统共存产生的带外干扰,由接收机和发射机特性的不完善造成。工作于ISM频段的WLAN设备的带外辐射值会对TD-LTE系统造成一定程度干扰,因此,需要对WLAN设备的带外辐射值进行限制。 关键词 TD-LTE WLAN;路
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共存 干扰 频段 4GHz TD-LTE 系统 WLAN
关键字:34405A在发明了30 多年后,由于其简便易用性和稳定性,GPIB仍是测试设备中流行的输入/ 输出(I/O)选择,特别是生产线中的大多数测试系统仍在使用GPIB 的连接方式。今天,新一代PC已经内置了USB端口,许多测试
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34405A 万用表 集成 系统
关键字:示波器带宽带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。示波器带宽的定
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测试 示波器 带宽
如何巧测半导体二极管用图所示的二极管测试期简单易作,测试方便、速度快。图中,T为220/3V、2W变压器;VD1、VD2 ...
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半导体 二极管
汽车厂商已开始向汽车的“原罪”发起挑战。旨在实现“零撞人事故”的防碰撞技术相继投入使用。这种系统能以约10日元的低价位安装在汽车上,曾是弱点的夜间防碰撞措施也获得了完善。“调低点
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系统 交通事故
日前,日本三洋半导体(Sanyo Semiconductor)宣布关闭其在泰国大城府的生产基地,主因是国内爆发的特大水灾对公司造成严重损失,受影响劳工约1,600人,将把相关生产转移至其它生产基地。
三洋集团发布的文件指出,泰国此次爆发的特大水灾,对安森美半导体(ON Semiconductor)在泰国的生产基地造成严重损失,由于公司无法正常经营及生产,导致全球供应链出现中断的现象,特别是三洋半导体的产品。考虑到生产基地的重建成本及开支庞大,不符合经济效益,所以公司决定其在大城府洛察纳工业区(R
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三洋 半导体
半导体测试系统介绍
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