-
MOS非理想性對VLSI電路可靠性的影響
在快速 VLSI 電路中,晶體管每秒開關數百萬次。在開關過程中,被稱為“熱載流子”的高能載流子(電子或空穴)很容易注入并捕獲在柵極氧化物中。這種熱載流子注入會導致柵極氧化物中出現雜質,從而改變器件的 I-V 特性。
2023-12-14
MOS VLSI電路
-
試一試能快速實現高性價比的電路保護的eFuse
隨著電子設備在家庭、辦公室和工業中的普及,對高速、緊湊、低成本、可復位和可調節電路保護器件的需求越來越重要,以確保用戶安全和最長的正常設備運行時間。傳統熔斷方法的熔斷電流不準確、響應時間慢,而且通常保險絲更換不方便。
2023-12-14
電路保護 eFuse
-
解決角雷達系統的 3 大電源設計挑戰
在過去十年內,雷達傳感技術開始逐步替代傳統的汽車傳感方式。雷達傳感技術具有多項優勢,例如可以進行遠距離檢測,具有更高的分辨率和精度。因此,雷達傳感技術被廣泛應用于駕駛安全功能、自動駕駛和高級駕駛輔助系統。
2023-12-13
角雷達系統
-
超聲技術在醫療領域的發展趨勢和應用
超聲波(Ultrasound)是指頻率高于兩萬赫茲的聲波,在工業、醫療等領域均有具體應用。隨著醫療技術的進步和設備的不斷更新,超聲已經成為醫學領域不可或缺的應用技術。醫學超聲設備主要利用超聲波對于人體不同部位反饋產生的信號或能量屬性,對于人體的異常狀態或疾病進行診斷或治療。
2023-12-13
超聲技術 醫療領域
-
意法半導體推出車規人工智能慣性測量單元,適合環境溫度高達125°C的始終感知應用
意法半導體的車規ASM330LHHXG1慣性測量單元(IMU)整合傳感器內部人工智能與改進的低功耗工作模式,并將最高工作溫度擴展到125°C,確保傳感器能夠在惡劣環境中可靠地工作。
2023-12-13
意法半導體 人工智能 慣性測量單元 感知應用
-
使用SIL 2器件設計功能安全的SIL 3模擬輸出模塊
需要安全完整性等級(SIL) 3解決方案的制造商,在使用SIL 2器件時面臨著多項挑戰。隨著工業功能安全標準IEC 61508第3版的發布,制造商必須采用新的方法。本文概述了一種能夠克服挑戰以成功實現SIL 3并加速產品上市的解決方案。
2023-12-12
SIL 2 器件設計 SIL 3 ADI 模擬輸出模塊
-
MOS管G極與S極之間的電阻作用
MOS管具有三個內在的寄生電容:Cgs、Cgd、Cds。這一點在MOS管的規格書中可以體現(規格書常用Ciss、Coss、Crss這三個參數代替)。MOS管之所以存在米勒效應,以及GS之間要并電阻,其源頭都在于這三個寄生電容。
2023-12-11
MOS管 G極 S極
-
漫談QLC其三:QLC NAND的主流應用
前文所述,老四QLC在爭議中成長,已進入當打之年,憑借性能、壽命、容量和價格極致性價比的特性,配合主控和固件糾錯能力和算法方案的日漸成熟,進入到消費級SSD和企業級SSD主戰場,如今市面上有多款已量產的消費級和企業級QLC SSD,進入商用。
2023-12-11
QLC NAND
-
貿澤電子推出專門面向智能家居設計的技術資源網站
2023年12月14日 – 專注于推動行業創新的知名新品引入 (NPI) 代理商?貿澤電子 (Mouser Electronics) 推出了內容極其豐富的智能家居資源中心,探索如何實現所有家庭設備的無縫連接、控制及自動化。貿澤讓瀏覽復雜網絡(包括Matter、Thread和Wi-Fi 6)變得輕松方便,幫助電子設計工程師緊跟時代趨勢。...
2023-12-10
貿澤電子 智能家居 技術資源
- 800V牽引逆變器:解鎖電動汽車續航與性能躍升的工程密鑰
- 熱敏電阻技術全景解析:原理、應用與供應鏈戰略選擇
- 如何破解導航系統中MEMS IMU數據同步困局?
- 非線性響應破局!新一代eFuse跳變曲線如何提升能效?
- 電源測量的導線布局如何影響測量精度?
- 小信號放大新思路,低成本儀表放大器的差分輸出設計
- 隔離SEPIC轉換器如何破解反激式拓撲的EMI與調節困局?
- 電位器技術全解析:從基礎原理到產業應用
- 七連冠!貿澤電子蟬聯Molex亞太區年度電子目錄代理商大獎
- 碳膜電阻技術全解析:從原理到產業應用
- 從績效亮點到新目標規劃,意法半導體可持續發展再進階
- 《2025機器人+應用與產業鏈新一輪加速發展藍皮書》電子版限免下載!
- 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