一、为什么需要“绕等长”传输线等长包括差分对内等长,也包括相同类型的传输线组内等长。如果传输线不等长会带来一些信号完整性的问题,包括时序不满足要求、损耗过大或者容易受干扰等等。最简单的方式就通过绕线使差分对不同的两段传输线长度一致。随着高速电路的发展,电路的设计在朝着高速高密度的方向发展。速度和密度高了的话,各种信号完整性、EMI的问题就出来。这也就出现了各种各样的设计要求规则,比如阻抗稳定性、同组同层、等长设计等等。今天咱们就来讨论一个由等长而引发的一个设计问题,即绕线设计,如下图所示:在设计中,特别是
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PCB设计 绕等长
美国正在努力成为全球最大的微芯片生产国之一,以在全球绿色转型中占据领先地位。尽管中国在微芯片领域占据主导地位,但多项政策正在推动绿色发展、技术创新和制造业,使美国越来越接近实现其微芯片生产目标。半导体是日常生活中不可或缺的组成部分,用于智能手机、收音机、电视、计算机、电子游戏、医疗设备等众多设备。美国希望巩固其供应链,确保在未来几年内有足够的微芯片供应以增强安全性。拜登政府已宣布投入390亿美元的公共投资,以支持在美国各地建立半导体生产设施,发展国内制造业,减少对中国等外国的依赖。即使建成了国内生产工厂,
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半导体 市场 国际
中国科技公司应专注于传统芯片和3D封装技术,而非前沿工艺节点。由于美国积极阻止中国获取最新技术,华盛顿已停止向中国出口先进芯片及芯片制造工具。受到这一技术封锁的影响,据DigiTimes Asia报道,中国半导体行业协会集成电路分会会长兼中国集成电路创新联盟秘书长叶甜春鼓励企业在成熟节点和后端技术上进行创新。这一焦点应优先于追赶英特尔、英伟达和台积电等西方和西方盟国的半导体公司。虽然中国正在努力开发国产芯片,例如中国CPU制造商龙芯在4月发布了性能与第十代英特尔芯片相当的处理器,但其性能仍至少落后于AMD
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半导体 市场 国际
麻省理工学院氮化镓被誉为下一代半导体,未来有可能取代硅,但对这种材料的研究仍处于初级阶段。因此,麻省理工学院(MIT)及其他美国研究机构的研究人员决定将其推向新的高度,并在900华氏度以上的温度下测试它。人类对太阳系行星的探索一直集中在远离太阳的行星。例如,金星的温度极其高,可以瞬间融化铅,我们的航天器在那儿也无法存活片刻。即使研究人员发送一个具有耐热外壳的航天器,基于硅的车载电子设备也会在极端温度下失效,使整个任务毫无意义。作为一种材料,氮化镓已知能承受超过900华氏度(500摄氏度)的温度,但科学家们
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半导体 材料
3 输入电压测试本次测试使用的设备有:0~30V/0~2A可调数字电源、鼎阳牌SDS1000X-C数字示波器以及万用表。如图14所示为可调的数字电源,图15为SDS1000X-C数字示波器,图16为MP4420H的电源模块。图14 可调电源图15 SDS1000X-C数字示波器图16 MP4420H电源模块如图17所示为12V输入电压的测试波形,从示波器上可以看出,输出电压为12V直流电压。图17 输入电压测试图图18为输入电压的纹波测试图,是通过把示波器的耦合方式选择交流耦
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buck 电路设计
1 芯片选型如下图1所示为本模块的电路原理图,具体可以简化为输入部分、控制部分、输出部分以及反馈部分。输入部分:电容C1、C2、C3以及R1;控制部分:MP4420H芯片以及自举电路C5、R5;输出部分:电感L1、电容C6、C7以及C8。反馈部分:电阻R3、R4以及R2。图1 电源模块原理图本模块需要实现一个DC-DC的电源转换功能,其输入为12V,输出为3.3V/2A。选择MP4420H这款芯片,MP4420H的输入范围为4V-36V之间,输出电压范围为0.8V-32.4V,最大输出
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buck 电路设计
分享一个经典的切换电路。用一个MOS管作为电池电源的开关,原本的5V电源可以是USB,也可以是外接适配器的5V。它的工作原理是这样的,当VUSB通电,PMOS截止,虽然这里有体二极管电流流过,但是VUSB会比Vbat 电压高,PMOS的Vgs>0,PMOS体二极管截止,负载由 VUSB 供电,当VUSB没电,PMOS导通,负载由 VBat 供电。这里要注意,PMOS管的方向没有画反,这是因为电池电压通过体二极管到达 S 极,在没有 VUSB 的时候使得 Vgs<0,MOS管导通,给Vout 供
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电源电路 自动切换 电路设计
继美国白宫5月14日宣布对中国大陆进口产品加征关税之后,其中决议在2025年前对大陆制造的半导体产品课征高达50%关税。依TrendForce观察,此举恐加速供应链出现转单潮,台系晶圆代工厂产能利用率上升幅度优于预期。TrendForce认为,现阶段所观察到的转单潮加速现象,仅为先前已于台厂开案,但受到市况转弱而进度延宕的项目,是否会进一步影响晶圆代工格局仍待观察。由于全球晶圆代工市况自2022下半年进入下行周期,除了疫情导致的高库存,迫使供应链花费逾一年进行修正;而后再因地缘政治、疫情断链衍生的转单潮,
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TrendForce 关税壁垒 晶圆厂 产能利用率
IT之家 5 月 27 日消息,X 平台消息人士 Kepler (@Kepler_L2) 近日爆料,表示英伟达有望于明年推出的首款 AI PC 处理器将采用英特尔“3nm”制程。@Kepler_L2 是在回应另一位消息人士 AGF (@XpeaGPU) 的 X 文时发表这一看法的:@XpeaGPU 认为英伟达的 WoA SoC 将搭载 Arm Coretex-X5 架构 CPU 内核、英伟达 Blackwell 架构 GPU,封装下一代 LPDDR6 内存,并基于台积电 N3P 制程。
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英特尔 AI PC 3nm
基于当前电动车普及化已成消费主流趋势,电动车主愈来愈多,也常造成各充电站一位难求,甚至是被燃油车占用,既影响发挥充电车位最大效益,甚至可能冲击电动车能否驶入大众市场。因此纷纷透过政策与企业整并,衍生出多元充电场域和商业模式。随着全球净零碳排及运具电动化政策驱动市场需求快速成长,近年全球市场陆续宣告禁售燃油车时程,引发电动车产业供应链成型,根据《经济学人智库》报告预估,2024年全球电动车销量年比可望成长21%,将连带提升充电站与充电桩设备等基础设施配套成长。国际能源署(IEA)最新公布的《2024年全球电
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充电站 发储存 电力三方整合
很多时候原理图不仅仅是给自己看的,也会给其它人看,如果可读性差,会带来一系列沟通问题。所以,要养成良好习惯,做个规范的原理图。此外,一个优秀的原理图,还会考虑可测试性、可维修性、BOM表归一化等。1分模块如上图所示,用线把整张原理图划分好区域,和各个区域写上功能说明,如:电源、STM32等。这样让人更清晰、更快速地理解整个原理图,调试、维修的时候也很容易根据问题来查找电路。2标注关键参数如上图,标注了最大输出电流,这样可以方便别人修改电路的时候,知道电源能不能带得起负载。也可以写其它参数,如:输入电压范围
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原理图 电路设计
最近4月9日到11日在德国纽伦堡举办2024年嵌入式世界(Embedded World)研讨会,树莓派官方在研讨会盛会期间展示了两款新产品,一是具有人工智能能力的新款摄影机(影像传感器),另一是15.6英寸显示器。AI新款摄影机首先是摄影机。众所皆知的,树莓派官方本来就一直有在开发与推行自有的摄影机,目前已经到第三代,有的有红外线滤光片,有的则无(No Infrared filter, NoIR),还有高画质版摄影机等,这次新展示的直接名为Raspberry Pi AI Camera。 图一 :
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树莓派 AI摄影机 新款显示器
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NE555 开关电路
生成式AI是当前半导体产业最重要的成长驱力,不仅带动先进制程持续下探,同时也刺激新的半导体架构设计加速发展,其中,小芯片(Chiplet)就是最受期待的一项。本场的东西讲座由工研院电光系统所异质整合技术组组长王钦宏主讲,剖析在生成式AI应用如何引领小芯片技术发展,而小芯片设计又将面临哪些挑战?王钦宏组长表示,人工智能技术(AI)将从1.0进入2.0的时代。而所谓的AI 2.0是处理超级海量级的数据,且无须人工标注,而其数据模型能处理跨领域的知识,应对的任务更是五花八门。目前的大语言模型(LLM)和Chat
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生成式AI 算力需求 小芯片
阅读本文可以详细了解 AVR® 微控制器 (MCU) 上不同的定时器周边,以及如何为您的应用选择最佳的选项。探索微控制器定时器的多样性定时器是微控制器中常见的周边,每个定时器都有自己的优点和缺点。有些定时器被设计用作波形产生的一部分,有些则非常适合脉冲计数,而选择何种定时器取决于在各种情况下的需求和可用的资源。 定时器/计数器A 型 (TCA) TCA 是一款针对产生脉宽调变 (PWM) 优化的定时器。它可以在 16 位模式下运行,以获得高分辨率输出,也可以在 2x 8 位模式下运行,其中定时器的任何一半
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AVR MCU 定时器 Timer
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