芯片资讯
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09
2024-11
光电液位传感器在实现液位检测中的作用
液位是指密封容器(例如:水箱)或开口容器(水箱)中液位的高低。在日常生活和工业生产经营中,经常需要了解容器内液位情况。部分情况为由于罐体过大、人不方便进入和水箱等容器材料不可透视等种种因素。这时就需要采用液位传感器。 说起液位传感器也许很多人都不知道,液位传感器是指把容器内的液位信号转化成开关信号或者电压电流信号,然后通过外部电路,直观地让测量者准确知道容器内液位情况。其实液位传感器已经遍布于我们生活中的每个角落。例如:水位传感器的功能是监测液位的变化和控制液位,这些功能是很多的电器、设备中都
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08
2024-11
集成PCB电路安装与焊接时有哪些事项需注意
根据SMT电子产品生产的性质、生产pcba批量、设备条件等情况不同,集成PCB电路安装与smt焊接时需注意事项有哪些? 集成电路的插装与焊接方法和分立smt元器件的插装与焊接方法大体一致,只是集成电路的引脚数目相对较多,在对集成电路进行插装或焊接时,需要更加仔细。一般不同PCB印制电路板集成电路的插装方式不同,为了使集成电路能更加良好地散热,在集成电路的底部安装有一个集成电路插座,通过集成电路插座对集成电路进行固定。 集成电路内部集成度高,受到过量的热也容易损坏。它绝对不能承受高于200℃的温
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06
2024-11
线路板板面起泡是怎么造成的?该如何处理?
线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容: 1.板面清洁度的问题;2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。 镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等等,最终造成镀层间不同程度分离现象。 现就可能在生产加工过程中造成板面质量不良的一些因素归纳总结如下: 1.基材工艺处理的问题: 特别是对一些较薄的基板(一般0.8mm以下)来
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05
2024-11
【亿配芯城】 整合还在持续:2017年半导体行业已发生17起并购
2017年前4个月,半导体产业并购还是不断。据不完全统计,2017年前4个月的并购数为17起,并购金额超过200亿美元,其中交易金额最大的是INTEL,其收购Mobileye的金额达153亿美元。 1、韩国SK集团控股公司2017年1月23日宣布将以6,200亿韩元收购LG所持有的51% LG Siltron 股权。SK和LG已分别于23日举行董事会通过上述收购案,并将在近期内签署股票买卖契约。SK集团收购LG Siltron,将有且助于SK HYNIX的硅晶圆困境。 2、2017年2月Bro
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04
2024-11
温度传感器是什么,哪些是属于温度传感器
温度传感器对于环境温度的测量非常准确,广泛应用于农业、工业、车间、库房等场所。对于温度传感器的种类非常多,不同的感温元件不同的型号,可以从厂家产品手册中获知,下面将温度传感器的类型简介如下:通过感温元件来分类可以大致分成铂热电阻温度传感器、热电偶温度传感器、热敏电阻温度传感器三大类。 1:铂热电阻温度传感器,铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的,按0℃时的电阻值R(℃)的大小分为10欧姆(分度号为Pt10)和100欧姆(分度号为Pt100)等,测温范围均为-2
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03
2024-11
电子设计的一些注意事项
现在的社会的运作离不开各种电子产品,那么你知道电子设计有哪些注意事项吗?做电子工程设计需要谨小慎微,考虑周全尽可能避免一些错误。但是,对于刚入门的小白来说,很多时候难以做到万无一失,总会遇到考虑不到的时候。比如以下这些误区,是很多电子小白踩过的坑,多了解一下,避免重蹈覆辙。 只靠硬件降低功耗? 在硬件电路或者芯片设计的过程中,非常注重一个概念,那就是降低功耗!功耗控制确实是硬件设计中关键的一环,尤其是在消费电子产品上。很多消费电子产品都是装电池的,比如蓝牙耳机、智能印象等等,在这类电子产品中电
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02
2024-11
英特尔投资1.78亿美元在印度设立研发中心
据外媒报道,今天,英特尔宣布将在印度班加罗尔投资1.78亿美元,新建一个最先进的设计和研发中心。该中心将坐落于英特尔44英亩的总部内,占地约62万平方英尺,负责芯片的设计和验证工作。 在这座研发中心的建造上,英特尔还将遵循“智能和绿色”的原则,由于采用了新的建筑方法,整体工期可以缩短30%。除此之外,这座建筑还将拥抱最新的物联网技术,屋内有智能灯泡和实时入住管理,能源则依赖可再生能源。 英特尔还为员工着想,在园区内新建了多层立体停车场,建筑材料也采用可循环降解的环保材料。 “印
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01
2024-11
英飞凌开始批量生产首款全碳化硅模块
英飞凌开始批量生产首款全碳化硅模块 效率更高、功率密度更大、尺寸更小且系统成本更低:这是基于碳化硅(SiC)的晶体管的主要优势。英飞凌科技股份公司开始批量生产EASY 1B——英飞凌在2016年PCIM上推出的首款全碳化硅模块。在纽伦堡2017年PCIM展会上,英飞凌展出了1200 V CoolSiC MOSFET产品系列的其他模块平台和拓扑。如今,英飞凌能够更好地发挥碳化硅技术的潜力。 英飞凌工业功率控制事业部总裁Peter Wawer博士指出:“碳化硅已达到转折点,考虑到成本效益,它已可用
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2024-10
PCB抄板反推原理详解
PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明线路板原理及工作情况。并且,这个电路图也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,一般产品的研发要先进行原理图设计,再根据原理图进行PCB设计。 无论是被用作在反向研究中分析线路板原理和产品工作特性,还是被重新用作在正向设计中的PCB设计基础和依据,PCB原理图都有着特殊的作用。那么,根据文件图或者实物,怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程有该注意那些细节呢? 一、合理划分功能区域
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2024-10
很全的肖特基二极管知识
很全的肖特基二极管知识 肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,是肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode,缩写成SBD)的简称。 肖特基二极管原理及结构 和其他的二极管比起来,肖特基二极管有什么特别的呢? SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。 典型的肖特基整流管的内部电路结构是以N型
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2024-10
大电容如何选择限流电阻
电容有其两边电压不可以突然变化的特点,可是其穿过的电流是能够突然变化了。 这与电感器的特性恰好反过来,针对电感器,穿过的电流不可以突然变化,其两压的电压能够变变。 当在电容两边释放一瞬间电压时,电容等于短路故障。 穿过电容电容间电流为开关电源电压除于两者之间相串联的电阻。 假如不用制人数电阻,与之相串联的电流仅有输电线电阻及其电容自身的等效电路串联电阻。 输电线电阻十分小,一般为毫欧级別,可忽略,而等效电路串联电阻也较为小,可在电容的要求书里寻找相对的标值。在通电一瞬间的等效电路图以下: 与等
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2024-10
美国或对华发起301调查 半导体大概率中招
美国或对华发起301调查 半导体大概率中招 如果美方不顾事实、不尊重多边贸易规则而采取损害双方经贸关系的举动,中方绝不会坐视,必将采取所有适当措施,坚决捍卫中方合法权益。”8月15日,商务部新闻发言人就14日美总统签署总统备忘录发表谈话时作上述表示。 据新华社报道,美国总统特朗普14日签署行政备忘录,指示美国贸易代表莱特希泽根据《1974年贸易法》研究决定是否对中国与知识产权相关的贸易政策和行为发起“301调查”。此举引发外界对美国采取单边行动损害中美经贸关系的担忧。 《每日经济新闻》记者注意