资讯

日本尼康宣布全新ArF浸没式光刻机:精度小于2.1纳米(2023-12-11)
上相关零件、技术的成熟化,价格将比竞品便宜20-30%左右。
不过,目前尚不清楚这款能制造多少纳米的芯片。
......

佳能光刻机现在是什么水平?探访进博会上的光学大厂(2022-11-16)
在做一种“纳米压印”光刻技术——达成光刻的方法和“光学曝光完全不一样”,“类似于盖章,没有复杂的光学元器件”,不是通过图案mask(掩模板)后微缩曝光,而是一种“等比例”的技术,“reticle上面是多少纳米......

摩尔定律将在3nm终结,以后是量子计算的天下(2017-03-21)
味着科技驱动的指数级变化时代即将走到尽头了吗
不。
即便硅芯片正接近物理和经济成本上的极限,也还有其它的方法继续驱动计算性能的指数级增长,比如采用新材料来打造芯片和以新方式定义计算本身。目前......

摩尔定律“生死”之争背后:关乎未来半导体行业发展模式(2023-03-27)
的成本将达到2,而生产7纳米 芯片的成本更将翻倍达到4。
这也是关于摩尔定律的唱衰言论层出不穷的主要原因。中芯国际创始人张汝京在2014年接受媒体采访时表示,摩尔定律极限是14纳米,但是......

【一周热点】DRAM价格预估;8英寸碳化硅芯片厂汇总;半导体公司IPO进展(2024-10-13 13:18:29)
请点击
《全球有多少座8英寸碳化硅芯片......

台积电冲刺2纳米市场,CyberShuttle为关键秘密武器(2024-12-13)
方面加快了测试生产的速度。 不过,暂时还不清楚具体的做法,以及成本降低的幅度是多少。
至于,考虑到市场对于2纳米节点制程技术的高度需求,以及高昂的生产成本,这些节约成本的措施是有必要的。 如果......

华为海思:让工程师等待是极大的浪费(2022-12-29)
提高集成度、增加功能、提升性能,才能满足市场发展提出的新需求。
夏禹举了几个例子来做说明。在终端设备侧,以智能手机为代表的高性能移动设备用芯片仍然紧跟摩尔定律脚步,从40纳米......

基于石墨烯的纳米电子平台问世(2022-12-23)
内可封装更多器件。
为了创建新的纳米电子学平台,研究人员在碳化硅晶体基板上创建了一种改良形式的外延石墨烯,用电子级碳化硅晶体生产了独特的碳化硅芯片。
研究人员使用电子束光刻来雕刻石墨烯纳米结构并将其边缘焊接到碳化硅芯片......

航绘空天新篇 光领智造发展 2023中国(长春)航空航天及光电产业创新大会开幕(2023-07-31)
实现高时空分辨率的全球重力梯度测量等5个工程技术难题;如何突破时空极限实现超快超分辨成像,人们能以多高的自由度塑造光,光学系统的体积极限是多小,光电子芯片的集成度极限是什么,如何使光计算完备等5个前......

主宰半导体世界的摩尔定律这回真的走到终点了?(2017-08-17)
对事实的如实反映。硅芯片行业注意到了这一点,并开始对其加以利用,不仅仅是将其作为一种描述性的、预测性的观察,而是作为一种约定俗成的定律:一个整个行业都应该达到的目标。
英特......

俄罗斯首台光刻机,真的制造成功了(2024-05-26)
机等家电用具,这也是无奈之举。而接下来,或许俄罗斯可以进而实现“洗衣机芯片”自由。
网友也给出了俄罗斯未来的路线:优化一下,就能180nm,看产出,每小时出几片,套准精度3-sigma 多少纳米。加上......

苹果、英伟达接受晶圆涨价(2024-06-19)
苹果、英伟达接受晶圆涨价;
【导读】摩根士丹利(大摩)出具最新报告指出,苹果宣布Apple Intelligence,预示云端运算(苹果硅芯片/AI服务器)和边缘AI(iPhone处理......

科学家:石墨烯可替代硅(2022-12-29)
电子学平台,研究人员在碳化硅晶体基板上设计了一种改良形式的铭文。与天津大学天津国际纳米粒子与纳米系统中心的研究人员合作,科学家们生产出了电子级碳化硅芯片。De Heers在佐......

基于石墨烯的纳米电子平台问世,可与传统的微电子制造兼容(2022-12-23)
系统中心的研究人员合作,用电子级碳化硅晶体生产出了独特的碳化硅芯片。
研究人员使用电子束光刻(微电子学中常用的一种方法)来雕刻石墨烯纳米结构并将其边缘焊接到碳化硅芯片......

关于51单片机晶振最常见的问题(2023-07-26)
,导致跑飞。
七,请问:有什么方法可以确定某一款单片机在某一大小的晶振下是否能正常工作?
晶振选择太高不太合适,具体晶振上限是多少,恐怕测不出来,只能按照人家单片机的要求,一般STC系列单片机上限是......

51单片机有关晶振的问题总结(2024-03-18)
都是有频率控制寄存器的,所以,简单的增加晶振,可能达到单片机的极限,导致跑飞。
七、有什么方法可以确定某一款单片机在某一大小的晶振下是否能正常工作?
晶振选择太高不太合适,具体晶振上限是多少,恐怕测不出来,只能......

学习51单片机晶振这21问题搞懂了学单片机就简单了(2024-03-20)
么方法可以确定某一款单片机在某一大小的晶振下是否能正常工作?
晶振选择太高不太合适,具体晶振上限是多少,恐怕测不出来,只能按照人家单片机的要求,一般STC系列单片机上限是35M或40M,stc单凭上写的有,如......

英特尔加快晶圆制造创新脚步,建构智能与连网化世界(2016-10-18)
Semiconductor 采用英特尔 22 纳米 Speedster 22i HD1000 网络硅芯片(silicon)生产自家产品。
Netronome 正运用英特尔的 22 纳米网络硅芯片......

用于量子芯片的光刻机、刻蚀机,EDA,我们都研发成功了(2023-01-09)
用于量子芯片的光刻机、刻蚀机,EDA,我们都研发成功了;众所周知,目前的硅基芯片已经快要发展到极限了,台积电、三星目前已经实现了3nm的量产,而科学家们预测硅基芯片的物理极限是1nm。本文......

航顺芯片HK32隆重推出全新主流级MCU-HK32C0家族(2023-01-30)
航顺芯片HK32隆重推出全新主流级MCU-HK32C0家族;
【导读】2023年1月,航顺芯片HK32隆重推出全新主流级MCU-HK32C0家族,揭开未来主流MCU新篇章!HK32C0家族是航顺芯片极......

有关51单片机有关晶振的问题总结(干货)(2023-06-25)
都是有频率控制寄存器的,所以,简单的增加晶振,可能达到单片机的极限,导致跑飞。
七、请问:有什么方法可以确定某一款单片机在某一大小的晶振下是否能正常工作?
晶振选择太高不太合适,具体晶振上限是多少,恐怕测不出来,只能......

SOI与finFET工艺对比,谁更优?(2017-02-06)
的生态系统发展正在几个方面逐步展开。三星及格罗方德——全球四大半导体代工厂中的两家——已经宣布计划量产并采用FD-SOI晶圆进行多项试产(即tape-out,指硅芯片从设计到制造的这一步骤)。FD-SOI的设......

特斯拉要削减碳化硅使用量,相关芯片制造商股价应声下跌(2023-03-03)
尔没有透露特斯拉的下一代动力系统何时能够大批量生产并用于电动汽车,也没有具体说明目前在这些晶体管上投入了多少资金。特斯拉高管们也没有透露任何关于“下一代”特斯拉电动汽车的具体细节。
晶体管制成的芯片广泛应用于电动汽车。据美国电气与电子工程师学会(IEEE)介绍......

安森美推出新款碳化硅芯片,提高AI数据中心能效(2024-06-07)
安森美推出新款碳化硅芯片,提高AI数据中心能效;
【导读】近日,世界半导体贸易统计组织(WSTS)宣布上调最新的半导体市场预测。据WSTS修正的预测数据显示,2024年全......

“未来芯片“——硅光子技术(2022-12-30)
器的性能大约每两年翻一倍,同时价格下降为之前的一半。但是随着芯片制程的不断进步,单个元器件越来越小,逐渐逼近物理极限,摩尔定律似乎不太好用了,芯片内部的互连线引起的各种微观效应成为影响芯片性能的重要因素,而芯片......

如何使用DSA800频谱分析仪(2023-05-12)
如何使用DSA800频谱分析仪;验证给定的RF频率是否超过或低于指定的极限是用户在实验室实验中要做的常见任务。RIGOL的DSA800系列频谱分析仪具有此内置功能,可自......

蔚来5纳米自动驾驶芯片分析(2024-01-02)
蔚来5纳米自动驾驶芯片分析;2023年12月23日,NIO DAY上,蔚来推出了新旗舰车型ET9,同时也介绍了蔚来自主研发的自动驾驶芯片神玑NX9031,并宣布2025年ET9将量产,搭载......

IBM推碳纳米管芯片,真的会是硅的完美替代者吗?(2016-11-16)
司开发出了显微镜,降低了制造纳米水平设备的难度。
IBM研究院团队距离量产纳米管芯片尚有数年时间。因为硅芯片性能还在不断提高,IBM团队不仅需要开发纳米管处理器制造工艺,还需要使其性能超过硅芯片......

关于PLC编程的12个建议(2023-09-28)
:当选择“手动”就将常数1 MOV到一个寄存器VB10里面,当选择“自动”就将2 MOV到同一寄存器VB10。只要判断寄存器的数据是多少,就知道系统是那种控制方式。这样的思路好处是容易理解,不需......

未来三年内投资 1000 亿美元扩大其芯片制造能力,并计划在 2025 年生产 2nm芯片(2022-12-07)
的材料都是以硅材料为主,但是随着芯片工艺的不断提升,传统硅基芯片正在逐渐逼近极限,它的极限在哪里呢?那就是1nm。
而1纳米之所以是硅基芯片的极限,这里面主要基于两点考虑:
第一、硅原......

ADAS域控季报:L2+及以上ADAS域控主芯片市场份额(2023-07-23)
上ADAS域控主芯片市场份额
数据来源:佐思汽研
根据专家访谈,本报告还回答了如下问题:
1、当前主流智驾SoC采购价,以及基于该SoC的域控制器的采购价大概是多少?
2、当前主流ADAS SoC......

单片机晶振为什么不起振?(2024-04-02)
去很多.
请问:有什么方法可以确定某一款单片机在某一大小的晶振下是否能正常工作?
答:晶振好比单片机的心脏。晶振选择太高不太合适,具体晶振上限是多少,恐怕测不出来,只能按照人家单片机的要求,一般STC系列单片机上限是......

1nm 的芯片会有吗? 1nm制造工艺是什么概念?(2022-12-15)
时间是按照台积电、三星公布的 3nm 及更先进制程的时间表推测的。这让机哥更好奇 1nm 之后的芯片了。
从目前的芯片制程技术上来看,1nm(纳米)确实将近达到了极限!为什么这么说呢?芯片......

电机轴承运转的温度标准是多少度(2024-05-06)
电机轴承运转的温度标准是多少度;按照规定泵工作期间,轴承最高温度不超过80度。
电机轴承又名电动机轴承或者马达轴承,电机常用的轴承有四种类型,即滚动轴承、滑动轴承、关节轴承和含油轴承。在电......

为什么示波器带宽要≤1GHz,浅谈电源噪声测试(2023-05-05)
大,听上去怪吓人的,咱能不能不用形容词描述,改用数据说话吧?电源是多少V的?噪声peak to peak是多少mV?
“电源是0.8V的,高电平时的噪声160mVpp,虽然......

采用三星5纳米工艺,谷歌将推出自研手机和电脑芯片(2020-12-08)
采用三星5纳米工艺,谷歌将推出自研手机和电脑芯片;据报道,在苹果等公司相继开始开发自己的片上系统(SoC)之后,谷歌也在为Pixel智能手机和Chromebook研发自己的芯片。
据知......

汽车ESD保护元件的常见问答(2024-04-11)
汽车ESD保护元件的常见问答;能与ESDCAN兼容的最大通信CAN速度是多少?
我们的ESDCAN可以解决CAN-FD、CAN-FD SiC和CANXL高达20Mbps的问题。
除了CAN,车上......

国产5nm碳纳米管研究新突破,摩尔定律有救了(2017-01-21)
管CMOS器件结果,将晶体管性能推至理论极限。
集成电路发展的基本方式在于晶体管的尺寸缩减,从而性能和集成度,得到更快功能更复杂的芯片。 目前主流CMOS技术即将发展到10纳米技术节点,后续......

当不断逼近摩尔定律的极限,芯片互连也有大麻烦(2023-01-05)
当不断逼近摩尔定律的极限,芯片互连也有大麻烦;互连 —— 有时是将晶体管连接到 IC 上电路中的纳米宽的金属线 —— 需要进行「大修」。而随着芯片厂逐渐逼近摩尔定律的极限,互连......

EUV光刻新突破,是不是真的?(2023-09-18)
压印光刻(NIL)目前还不能大规模生产,只是多用于一些小规模的芯片定制或是做掩模版。
制程工艺发展路线及潜在技术,图源丨IEEE成果转化,没那么简单 那么, 我们该如何看待这件事呢?
首先,这项......

突破工艺极限,美国开发出1nm制程技术与设备(2017-05-04)
突破工艺极限,美国开发出1nm制程技术与设备;
来源:内容来自technews ,谢谢。
晶圆代工大厂包括台积电、英特尔、三星等公司在2017 年陆续将制程进入10 纳米阶段,而且......

7nm物理极限!1nm晶体管又是什么鬼?(2016-10-11)
,采用碳纳米管复合材料将现有最精尖的晶体管制程从14nm缩减到了1nm。
那么,为何说7nm就是硅材料芯片的物理极限,碳纳米管复合材料又是怎么一回事呢?面对美国的技术突破,中国......

双钳相位伏安表测量低压配电柜的电压电流相位角频率等参数实例(2022-12-07)
电压时,要先估数大概范围是多少,然后旋转至相当的档位。这个电压应该是在400多v左右,所以旋转到600v档,200v-600v之间就用这个档测量
按power键开机,此时的电压为402v
此时测量ib跟......

智能驾驶芯片TOP20排名(2023-12-28)
带宽如此重要的原因是Roof-line模型,Roof-lineModel 解决的,是“计算量为A且访存量为B的模型在算力为C且带宽为D的计算平台所能达到的理论性能上限E是多少”这个问题。
模型......

欧盟敲定430亿欧元《芯片法案》(2023-04-19)
部位于华盛顿的战略与国际研究中心的技术专家保罗·特里奥洛(Paul Triolo)等分析师表示,欧盟可能难以缩小与竞争对手的差距。“与美国一样,欧盟需要解决的关键问题是,有多少支持该行业的供应链可以转移到欧盟,成本是多少。”特里......

异构集成 (HI) 与系统级芯片 (SoC) 有何区别?(2022-12-21)
异构集成 (HI) 与系统级芯片 (SoC) 有何区别?; (Heterogeneous integration,HI) 和系统级芯片 (System on Chip,) 是设计和构建硅芯片......

51单片机的晶振频率是多少(2023-07-18)
51单片机的晶振频率是多少;51单片机是一种常用的微控制器芯片,广泛应用于各种电子设备的控制和计算中。在单片机中晶振非常重要,它是单片机实现高精度和高速运算的基础。JSK晶鸿兴为您介绍51单片机的晶振频率是多少......

51单片机的cpu主要由什么组成_51单片机的字长是多少(2023-08-09)
51单片机的cpu主要由什么组成_51单片机的字长是多少; 51单片机的cpu主要由什么组成
51单片机的cpu主要组成部分有中央处理器( CPU )、内部数据存储器( RAM)、内部......

ASML正计划搬离荷兰?向外扩张转移业务成为最优解(2024-03-14)
对成像反射镜头的制作工艺和机械精度提出了极高要求,所以价格昂贵。
纳米压印替代的是光刻环节,只有光刻的步骤被纳米压抑技术代替,其他的刻蚀、离子注入、薄膜沉积这些标准的芯片制造工艺是完全兼容的,能很好的接入现有产业,不用推翻重来。未来当光学光刻真正达到极限......

7nm 是物理极限? 那刚发布的 1nm 是什么概念?有商业化价值吗?(2016-10-18)
的摩尔定律近年逐渐有了失灵的迹象。从芯片的制造来看,7nm 就是硅材料芯片的物理极限。不过据外媒报导,,采用碳纳米管复合材料将现有最精尖的电晶体制程从 14nm 缩减到了1nm。那么,为何说 7nm 就是硅材料芯片的物理极限......
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;夏志民;;music 多少次挥汗如雨 伤痛曾填满记忆 只因为始终相信 去拼搏才能胜利 总是在鼓舞自己 要成功就得努力 热血在赛承腾 巨人在东方升起 相信自己 你将赢得胜利创造奇迹 相信自己 梦想
和半导体模块的独创工艺和知识产权,设计并生产具有国际领先技术的玻璃钝化芯片,主要产品有可控硅芯片、整流桥芯片、快恢复二极管芯片,塑封管模块,可控硅模块、整流桥模块、快恢
和半导体模块的独创工艺和知识产权,设计并生产具有国际领先技术的玻璃钝化芯片,以设计、开发、研制、生产硅中、低频大功率器件芯片、可控硅芯片、晶体管芯片及其它分立器件。
;深圳市捷新微电子有限公司;;敝司从事贴片电子器件八年多,主要生产销售可控硅,并代理韩国可控硅芯片,ST公司飞利浦公司安森美公司贴片可控硅,封装有DARK,DA2RK,SOT223,SOT89.敝司
;温州市电子元件城捷新电子元件店;;敝司从事贴片电子器件十多年,主要生产销售高频三极管,可控硅,并代理韩国可控硅芯片,ST公司飞利浦公司安森美公司贴片可控硅,封装有DARK,DA2RK,SOT223
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;利科集团北京利科益华科技有限;;公司2000年成立,只销售全新原装货,在芯片现货供应行业有良好的信誉。 我们成系列的备货,公司根据客户的情况,常用型号备货比较多, 不挑剔数量多少,货期一般2-3天