-

SEMI-e 第五屆深圳國際半導體展 | 圓滿落幕,再啟“芯”程
5月18日,SEMI-e 第五屆深圳國際半導體展在深圳國際會展中心(寶安新館)落下帷幕。本屆展會以“芯機會?智未來”為主題,協同半導體產業價值鏈,以安全、智慧和可持續之道,賦能美好未來。展會三天,現場精彩紛呈。展會規模超40,000平方米,7大特色展區集結643家精選展商齊綻新姿,用特色的展品和專業...
2023-05-19
SEMI-e 電子元器件 IC設計&芯片 晶圓制造及封裝
-

充分理解電感式升壓原理
本文介紹電感式DC-DC的升壓器原理,屬于基礎性質,適合那些對電感特性不了解,但同時又對升壓電路感興趣的同學。
2023-05-19
電感式升壓
-

賓夕法尼亞州立大學與安森美簽署諒解備忘錄以推動碳化硅研究
2023 年 5 月 17日—賓夕法尼亞州立大學與智能電源和智能感知技術的領先企業安森美(onsemi,美國納斯達克上市代號:ON),宣布雙方簽署了一份諒解備忘錄 (MOU),旨在開展一項總額達 800 萬美元的戰略合作,其中包括在賓夕法尼亞州立大學材料研究所 (MRI) 開設安森美碳化硅晶體中心 (SiC3)。未來 10 ...
2023-05-19
安森美 碳化硅
-

可能毀掉您設計的 PCB 布局樣式錯誤
現代 PCB 布局軟件允許工程師、設計師和愛好者快速輕松地設計 PCB。該軟件提供了創造性的自由,但有時這并不是一件好事。PCB 設計人員可能會犯草率的設計錯誤,這些錯誤不會影響產品的功能,但可能會影響裝配、調試和產量,因為這些草率的錯誤會造成混亂。本文介紹了一些基本的草率 PCB 設計風格錯...
2023-05-19
PCB 布局
-

什么是傳輸門(模擬開關)
本應用筆記描述了輸電門的用途和基本操作。本文解釋了如何使用傳輸門快速隔離多個信號,同時對電路板面積的投資最少,并且這些關鍵信號的特性下降可以忽略不計。DS3690是示例器件。
2023-05-19
傳輸門 模擬開關
-

解析DDR設計中容性負載補償的作用
關于容性負載的介紹,高速先生之前有寫過一遍文章《DDR3系列之容性負載補償,你聽都沒聽過?》,今天我們進一步研究一下。先來了解一下容性負載和感性負載對鏈路阻抗的影響。仿真鏈路模型如下圖所示。鏈路中有三段50Ω的理想傳輸線,第一段和第二段之間增加一個電容模擬容性負載,第二段和第三段之間...
2023-05-19
DDR設計 負載補償
-

Σ -Δ ADC的高精度數模轉化,是如何實現的?
你可能會知道Delta-Sigma(Σ-Δ) ADC可以達到很高的精度,它是具體怎么實現的? 本文將從量化噪聲、信噪比、過采樣等概念出發,分析Delta-Sigma ADC的工作原理。
2023-05-19
Σ -Δ ADC 數模轉化
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!圣邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備制造
- 亮相IOTE 2026深圳物聯網展,芯科科技展示全棧無線物聯網解決方案
- 優化高壓信號鏈誤差,TI零漂移與e?Trim技術普及精密放大應用
- 大聯大世平攜手NXP深耕邊緣AI,賦能低功耗智能穿戴產品創新落地
- 視覺感知重構設備能力邊界,解析無人機與VGR機器人的感知體系差異
- 算力時代存儲革新:NAND閃存分層升級,重構AI數據中心底層架構
- 車規與基于V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall








