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为交付中国客户,英伟达向台积电下急单

  • 台积电、英伟达与中国客户,都很忙。
  • 关键字: 台积电  英伟达  

​中国手机基带和射频芯片迈上新台阶

  • 近日,TechInsights 对中国本土一款知名品牌手机进行了进一步拆解分析,发现了更多信息,特别是在基带芯片(调制解调器)和射频前端关键芯片方面,似乎取得了很大进步。对于一款手机,特别是 5G 旗舰手机来说,最为核心的就是处理器和射频前端了,因为它们相对于存储器、电源管理和显示面板等组件来说,技术含量高出很多,有明显的技术壁垒。因此,谁掌握了 5G 处理器和射频前端关键技术,谁就会拥有很大的行业话语权,不愁没钱赚。手机处理器又可分为应用处理器(AP)和基带,其中,基带的研发难度很高,因为它负责通信信号
  • 关键字: 射频前端芯片  基带芯片  

AI PC时代,谁能抢夺先机?

  • 漆黑的市场,开始透露出一丝曙光。最近,提到 PC 往往能够听到一个词汇「AI PC」,尤其是年末,随着越来越多的企业开始宣布自己的 AI PC 计划,开始在公共场所对 AI PC 的未来进行预测。AI PC 正一步步走向 PC 市场的「舞台中央」。谁先抬起 AI PC 的大旗?谁是最早提出 AI PC 的呢?从今年来看,似乎早在 5 月份英伟达黄仁勋在中国台湾大学的毕业典礼上就说出了一句:「AI 改变了我们撰写软件、执行软件的方式。在下一个十年,我们的产业将使用新型 AI 电脑取代价值上兆美元的传统电脑。
  • 关键字: AI PC  

英伟达收购失败!高塔半导体重返印度:65nm和40nm芯片制造工厂

  • 近日,印度ET时报援引知情人士的话称,高塔半导体已经重新提交了在印度建立65nm和40nm芯片制造工厂的提案。这一消息引发了业界对高塔半导体未来发展的关注。高塔半导体是一家全球领先的半导体公司,专注于芯片制造领域。此前,英特尔曾宣布将以每股53美元的现金收购高塔半导体,交易总价值约为54亿美元。然而,由于无法及时获得监管机构的批准,双方已同意终止之前达成的收购协议。尽管英特尔收购失败,但高塔半导体并未放弃其在芯片制造领域的战略布局。此次重新提交在印度建立65nm和40nm芯片制造工厂的提案,显示了高塔半导
  • 关键字: 英伟达  高塔半导体  芯片  

使用 GaN 器件可以减小外置医用 AC/DC 电源的体积

  • 尽管电池技术和低功耗电路不断取得进步,但对于许多应用来说,完全不依赖纯电池设计可能是不可行、不适用和无法接受的。医疗系统就属于这类应用。相反,设备通常必须直接通过 AC 线路运行,或至少在电池电量不足时连接 AC 插座即可运行。除了满足基本的 AC/DC 电源性能规范外,医用电源产品还必须符合监管要求,即满足电隔离、额定电压、泄漏电流和保护措施 (MOP) 等不那么明显的性能要求。制定这些标准是为了确保用电设备即使在电源或负载出现故障时,也不会给操作员或病人带来危险。与此同时,医疗电源的设计者必须不断提地
  • 关键字: DigiKey  GaN  AC/DC  

电容在EMC中的应用

  • 滤波电容在EMC中的功能电容在电磁兼容性(EMC)中起着重要的作用,它可以用于控制和管理电磁干扰(EMI)以及提高电子设备的抗干扰能力。以下是电容在EMC中的一些主要应用:1. 滤波器:电容常被用作滤波器的关键元件。在电子设备中,通过将电容放置在信号线或电源线上,可以有效地滤除高频噪声和电磁干扰,确保设备的电源和信号线不受到外部电磁波的干扰。2. 电源解耦:在电子电路中,电容被用作电源解耦器,以确保电子元件在工作时获得稳定的电源。这有助于防止电源线上的噪声传播到关键的电子元件中。3. 抑制射频干扰:射频(
  • 关键字: 电容  EMC  

关于电阻温度系数、测量和结构影响 这篇文章说透了

  • 本文将讨论以下主题。1. 什么是 TCR?2. 如何确定 TCR?3. 结构如何影响 TCR 性能?4. 各种应用中的 TCR5. 如何比较规格书因果关系电阻是导致电子运动在金属或金属合金的晶格内偏离其理想路径的各种因素综合作用的结果。当电子遇到晶格内的缺陷或瑕疵时,会引起扩散。这增加了电子行走的路径,导致阻力增加。这些缺陷和瑕疵可能是由以下原因造成的:由于热能在晶格中运动晶格中存在不同的原子,如杂质部分或完全没有晶格(无定形结构)晶粒边界上的无序区晶格中的结晶和填隙缺陷电阻温度系数(TCR 或 RTC)
  • 关键字: DigiKey  

最大程度提高对汽车以太网应用的ESD保护

  • 数十年来,以太网广泛应用于工业和计算网络,但如今,越来越多地部署到汽车应用,取代了控制器局域网络(CAN)等传统网络。汽车以太网提供拓扑灵活性、高带宽和稳定的通信,能够满足原始设备制造商(OEM)从域向区域网络架构过渡期间的车内数据通信需求。本文首先讨论各种汽车以太网标准,然后再考虑它们必须符合的严格静电保护(ESD)和电磁兼容性(EMC)标准。最后介绍 Nexperia(安世半导体)的一系列元件,汽车 OEM 可利用这些元件确保车辆网络在发生 ESD 事件时得到全面保护。汽车以太网标准2016 年,开放
  • 关键字: 安世半导体  汽车以太网  ESD  

A类功率放大器简介:共发射极PA

  • 射频放大器设计是一项具有挑战性的任务,涉及线性度、效率、增益和输出功率之间的权衡。在这里,我们研究共发射极电路如何能够或不能用作功率放大器。本系列之前的文章讨论了小信号放大器,它通常设计用于增益和线性,而不是功率传输。如果接下来的电路具有纯电容输入阻抗,则小信号放大器可能会提供特定的电压或电流增益,而不会向实际负载传输任何明显的功率。由于小信号放大器不处理高功率电平,因此功率处理能力和功率效率也不是其主要设计要求。在接下来的几篇文章中,我们将讨论一些截然不同的内容:射频功率放大器。功率放大器(PA)出现在
  • 关键字: 射频放大器  功率放大器  

双运放电流源的基本操作

  • 合适的设备概念应允许一定的设计自由度,以便适应各种任务概况的需求,而无需对处理和布局进行重大改变。然而,关键性能指标仍然是所选器件概念的低面积比电阻,与其他列出的参数相结合。图 1 列出了一些被认为必不可少的参数,还可以添加更多参数。图 1:必须与 SiC MOSFET 的性能指标(左)进行平衡的所选参数(右)重要的验收标准之一是设备在其目标应用的操作条件下的可靠性。与现有硅器件世界的主要区别在于,SiC 元件在更高的内部电场下工作。相关机制需要仔细分析。它们的共同点是,器件的总电阻由漏极和源极接触电阻的
  • 关键字: 双运放电流源  

英伟达 vs AMD:战场已移至 1000 美元区间

  • 两者都以最新一代的 GPU 填补了专业显卡市场上利润丰厚的 1000 美元价位。
  • 关键字: 英伟达  AMD  

如何快速而经济高效地将蓝牙 5.3 添加至边缘物联网设计

  • 激烈的竞争给物联网 (IoT) 设备开发商带来了压力,他们必须迅速推出新的创新产品,同时还要降低成本,确保稳定、低功耗、安全的通信。传统的智能物联网终端节点包括用于边缘处理的微控制器单元 (MCU) 和用于连接的无线集成电路。如果设计团队缺乏开发有效解决方案必需的射频 (RF) 技能,就会出现问题。为了按时完成和认证无线物联网设计,并将其投入量产,开发人员必须提高开发过程的效率。提高开发过程效率的一种方法是使用配备集成低功耗蓝牙 (BLE) 无线接口的低功耗 MCU。本文介绍了来自 STMicr
  • 关键字: DigiKey  蓝牙5.3  物联网  

超高压MOS在变频器上的应用

  • 一、变频器的定义及应用领域 变频器的定义变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。变频器的应用领域钢铁、轧钢制线、电力、石油、造纸业等。变频器的作用1、调整电机的功率,实现电机的变速运行,达到省电的目的。2、降低电力线路中电压的波动,避免一旦电压发生异常而导致设备的跳闸或者出现异常运行的现象。3、减少对电网的冲击,从而有效地减少无功损耗,增
  • 关键字: RS瑞森半导体  MOS  变频器  

E频段无线射频链路为5G网络提供高容量回程解决方案-第一部分

  • 简介本文介绍可供5G网络使用的各种回程技术,重点讨论E频段无线射频链路及其如何支持全球5G网络的持续部署。我们将对E频段技术必需的系统要求进行技术分析。然后,我们将结果映射到物理无线电设计中,同时深入了解毫米波(mmW)信号链。5G网络拓扑随着4G长期演进(LTE)技术的成功推进,全球开始大规模部署5G网络。图1展示了5G网络的拓扑结构,以帮助我们清晰地理解从接入到回程的无线电网络。该拓扑结构描绘了四种场景,每种场景都通过单独的连接回到核心网络。手机和5G无线互联网等用户设备(UE)将通过连接到下一代无线
  • 关键字: ADI  5G  

益莱储2024新年展望:迎接数字化和可持续发展的机遇与挑战

  • 作者:益莱储亚太区高级副总裁潘海梦2024年1月3日2023年是重回正轨的一年,超乎寻常的机会,伴随有前所未有的挑战。数字化、5G落地、电动汽车、绿色能源的快速发展给整个行业带来蓬勃生机;然而,全球供应链问题、技术迭代速度的挑战以及环保可持续性带来的压力也给行业带来多重挑战。在过去的一年里,测试测量行业和半导体行业持续呈现出强劲的发展态势。由于全球经济的逐步复苏,科技创新的不断推进,测试测量行业在各个领域都发挥着关键的作用。半导体行业更是成为数字化时代的中流砥柱,推动着智能化、互联网、人工智能等新一代技术
  • 关键字: 益莱储  测试测量  2024  
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