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资腾科技在Semicon China 2024展示ESG创新力,推出优化半导体制程产品

  • 佳世达集团罗升企业旗下资腾科技(Standard Technology Corporation)参加Semicon China 2024展览,展示多项协助优化半导体制程的创新产品,如超洁净金属气体过滤器、超高精度光阻涂布泵等。该展览于3月20日至22日在上海新国际博览中心举行,资腾科技的展位位于N3馆3145号。资腾科技总经理陈国荣表示,因应全球ESG、第三代半导体等趋势需求,今年资腾科技将展示一系列针对半导体制造行业的创新产品,旨在提高制程效率、减少环境负荷,并支持产业的永续发展。以下是其中几项亮点产品
  • 关键字: 资腾科技  Semicon China  ESG  半导体制程  

东芝在其电机控制软件开发套件中新增位置估算控制技术,旨在简化电机磁场定向控制

  • 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出全新 “MCU Motor Studio Ver.3.0”和“电机参数调整工具”,使得电机控制功能得到改善。全新版本的电机控制软件开发套件“MCU Motor Studio Ver.3.0”新增位置估算控制技术,用于磁场定向控制(FOC),与此同时,“Motor Tuning Studio Ver.1.0”则用于电机参数自动计算,两款工具将于今天开始提供。FOC是一种高效的电机控制方法,但使用比例积分(PI)控制增益对电机驱动进行调整的复杂性成为了一
  • 关键字: 东芝  电机控制  位置估算控制  电机磁场定向控制  

优化开关模式电源的 EMI 输入滤波器

  • 任何开关模式电源 (SMPS)都需要EMI(电磁干扰)输入滤波器,以避免对电源线造成干扰,以及对连接到电源线的其他组件或系统产生干扰。因此,设计和优化输入滤波器是 SMPS 开发的一项重要任务。虽然必须添加共模和差模噪声滤波器元件,但很少单独优化它们。特别是对于高功率应用,这可能会导致 EMI 滤波器比实际需要的大得多。在本文中,我们讨论了一种使用双输出 LISN(线路阻抗稳定网络)和至少具有两个通道的示波器来分离共模和差模噪声分量的简单方法,这使得优化共模和差分噪声成为可能。 - 模式滤波器组件分开,从
  • 关键字: 开关模式  EMI  滤波器  

功率MOSFET的UIS(UIL)特性知多少?

  • 在关断状态下,功率MOSFET的体二极管结构的设计是为了阻断最小漏极-源极电压值。MOSFET体二极管的击穿或雪崩表明反向偏置体二极管两端的电场使得漏极和源极端子之间有大量电流流动。典型的阻断状态漏电流在几十皮安到几百纳安的数量级。之前我们讨论过功率MOSFET的雪崩效应,今天,我们将继续分享相关UIS (UIL)数据表的额定值。除了Ipk vs tav图之外,大多数功率MOSFET数据表还包含一个UIS能量额定值,通常列在最大值表中。这有点误导,因为很明显 (E=0.5Vav*Ipk*tav) 功率 M
  • 关键字: 安森美  MOSFET  UIS  

如何测量功率回路中的杂散电感

  • 影响IGBT和SiC MOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感和寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感的定义和测试方法,包括直流母线电容的寄生电感,直流母排寄生电感以及模块本身的寄生电感。功率电路寄生电感在哪里?图1给出了半桥电路中不同位置寄生电感示意图,主要包括三类:连接母排及功率回路中的寄生电感,IGBT模块内部寄生电感,直流母线电容寄生电感,分别如下图中a、b、c所示。图1 半桥电路中三类寄生电感位置示意图1. 连接母排以及功率回路中的寄生电感连接母排以及功率回路中的寄生电感
  • 关键字: 英飞凌  杂散电感  

直流超快充电桩方案设计必知的常见拓扑解析

  • 充电时间是消费者和企业评估购买电动汽车的一个主要考虑因素,为了缩短充电时间,业界正在转向直流快速充电桩(DCFC)和超快速充电桩。超快速DCFC和超快速充电桩绕过了电动汽车的车载充电机(OBC),直接向电池提供更⾼的功率,并根据电池容量以200A-500A的额定电流进⾏充电,以更高功率充电来实现大幅减少充电时间的目标。正如安森美(onsemi)电源方案部执行副总裁兼总经理Simon Keeton日前在CES2024上接受采访时所述,电动汽车市场数量的不断激增,为缓解消费者对其里程焦虑与充电焦虑,配置双向O
  • 关键字: 安森美  快充电桩  拓扑解析  

了解电子元件和电路中的磁滞现象

  • 了解电比较器电路、磁性元件和大功率设备中磁滞的行为及优点。在前面的两篇文章中,我介绍了磁滞的概念,并详细阐述了磁滞系统的输出如何依赖于输入的当前状态和系统的历史。在这篇文章中,我想探讨一些电气工程应用,受益于磁滞。比较器电路中的磁滞现象比较器电路可能是电子设计中最具象征意义的故意磁滞。顾名思义,比较器是一种比较两个输入信号并通过其输出电压指示两个输入中哪个电压较高的装置。一个基本的模拟比较器就是一个高增益的差分放大器,这就是为什么一个没有负反馈的运算放大器可以成为一个合格的比较器。然而,运算放大器并没有针
  • 关键字: 磁滞现象  

为什么采用聚合物铝电解电容器可以解决电源设计的痛点?

  • 在设计 USB 电源以及电子系统和子系统(包括 IC、特定应用 IC (ASIC)、中央处理器 (CPU) 和现场可编程门阵列 (FPGA))的功率输送解决方案时,设计人员会不断寻找方法来提高效率,同时确保以紧凑的外形尺寸在宽温度范围内提供稳定、无噪声的功率。他们需要提高效率、稳定性和可靠性,降低成本,并缩小解决方案的外形尺寸。同时,还必须满足应用中不断增多的功率性能要求,包括平滑处理电源电路的输入和输出电流、支持峰值功率需求以及抑制电压波动。为了应对这些挑战,设计人员需要具有低等效串联电阻 (ESR)
  • 关键字: DigiKey  聚合物铝  电解电容器  电源设计  

让能源成本降低80%!揭秘智能照明背后的关键技术

  • 现代建筑中最大的能源消耗主要来自照明系统。根据国际能源署的预测,除非采取具体行动提高效率,否则到2050年,建筑环境中的能源需求将增长50%。因此,智能照明系统迅速走到前台,成为现代建筑中能效战略的重要组成部分,其目标是通过使用先进的照明设备和自动控制技术显著降低能耗,同时为使用者提供更大的舒适性和安全性。通过物联网(IoT)启用的智能建筑照明系统可以为建筑业主、居住者和访客提供许多好处,比如用户可通过使用移动应用程序、语音命令和传感器来控制他们的照明设备以达到优质体验。如果将物联网智能照明系统与暖通空调
  • 关键字: Mouser  智能照明  

“1+1+1”弹匣式智能控制器AK系列 在金刚石切割片检测业务中的实现与应用

  • 金刚石加工工具(切割片)行业是一个非常传统的行业,这个行业最为重要的特点就是工艺流程长,包括了制坯、冲孔、印刷等9个流程。在各个环节,它对于检测的缺陷类型和应用条件差异都很大,比如在烧结的环节,需要特别关注裂纹,因为该缺陷除了影响产品的外观外,同时会带来安全生产问题。鉴于此,往往需要耗费大量的人工进行质量检测,成本极高,而且容易出现误差。针对该行业工艺流程长、检测需求多、精度高等特点,以及由于切割盘金属拉丝背景的干扰,用标准算法不能完全满足部分工序下的检测需求(比如印刷环节印刷检测,烧结环节的裂纹检测),
  • 关键字: 金刚石  切割  检测  

红外镜头SWIR系列在硅晶圆共位贴合技术中的应用

  • 硅晶圆共位贴合如有图所示是一种用于半导体芯片精密对准和键合到基板上的先进技术,该技术利用短波红外 (SWIR) 光实现高精度定位和高效键合。目前常见的芯片贴合工艺芯片对芯片 (CoC):将芯片直接粘合到其他芯片上,可通过焊接、粘合剂或直接键合等方式实现;芯片对晶圆 (CoW):将芯片粘合到晶圆上,类似于CoC,但晶圆比芯片大得多。CoW常用于创建堆叠芯片,可提升性能或功能;晶圆对晶圆 (WoW):将晶圆直接粘合到其他晶圆上,是最复杂的工艺,用于创建三维集成电路 (3
  • 关键字: 芯片半导体  红外镜头  晶圆  

ROHM开发出采用SOT23封装的小型节能DC-DC转换器IC

  • 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于京都市)面向冰箱、洗衣机、PLC、逆变器等消费电子和工业设备应用,开发出4款小型DC-DC转换器IC“BD9E105FP4-Z / BD9E202FP4-Z / BD9E304FP4-LBZ / BD9A201FP4-LBZ”。另外,ROHM还计划推出最大输出电流2A、开关频率350kHz的BD9E203FP4-Z,进一步扩大产品阵容。 近年来,在消费电子和工业设备应用领域,随着产品功能的增加,对节省电路板空间的要求越
  • 关键字: ROHM  DC-DC转换器  

西门子和英伟达深化合作,基于生成式 AI 实现实时的沉浸式可视化

  • · 全新解决方案将西门子 Xcelerator 与英伟达 Omniverse Cloud API 相连接,依托生成式 AI 技术,实现基于物理世界的实时可视化· 在英伟达年度 GTC 会议期间,双方携手 HD 现代(HD Hyundai),共同展示集成可视化如何帮助客户获得更加深入的理解和洞察 西门子今日宣布将进一步深化与英伟达的合作,此次合作将英伟达 Omniverse Cloud APIs 的沉浸式可视
  • 关键字: 西门子  英伟达  生成式 AI  沉浸式可视化  

苹果/美光:进一步加码中国!

  • 作为全球经济增长最快的经济体之一,中国凭借庞大的市场规模和潜力而受到全球投资者青睐。近年来,各大科技大厂来华投资热情持续高涨,并进一步加强对中国市场的投资与布局。苹果:将扩大在中国的应用研究实验室3月12日,全球科技巨头苹果公司宣布,将扩大在中国的应用研究实验室,以支持产品的制造,包括提升上海研究中心的能力和在深圳开设新的应用研究实验室。据悉,苹果公司将提升上海研究中心的能力,为所有产品线的可靠性、质量和材料分析提供支持。此外,今年晚些时候,苹果还将在深圳开设一个新的应用研究实验室,为整个区域的员工提供更
  • 关键字: 苹果  美光  

全球GaN最新应用进展!

  • 自2018年10月25日,Anker发布全球首款GaN充电器,将GaN正式引入消费电子领域以来,短短几年间,各大GaN厂商纷纷涉足相关产品。当前,GaN消费电子产品市场已是一片红海,竞争日趋激烈。面对GaN在消费电子领域应用现状,相关企业开始寻求新的增量市场,GaN技术应用由此逐步向新能源汽车、光伏、数据中心等其他应用场景延伸。GaN的特殊价值,正在消费电子之外的多个领域持续释放。01GaN正在加速“上车”在汽车电动化与智能化趋势下,汽车搭载的电子电力系统越来越多。而与传统硅材料相比,基于GaN材料制备的
  • 关键字: 氮化镓  第三代半导体  消费电子  
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