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优 比较FD SOI及finFET可能是困难的,它们缺乏比较的基线。然而目前在先进工艺制程中finFET技术占优也不用怀疑,因为英特尔,台积电,包括三星都在采用finFET技术,己经进入10纳米量产,台积......
电容外部电源断开后大量电荷还存在于电容器中。这也是为什么安规电容代替普通电容的原因。 不过也有客户担心自己买的安规电容是假的或担心电器里的电容不是安规电容而是普通电容。这点不用担心,小编......
关键: 如何选择合适IC的开关频率? 主流IC的开关频率为什么是大概是这么一些范围?开关频率和什么有关,说的是普遍情况,不是想钻牛角尖好多IC还有什么不......
种接口为跨平台提供了很好的便利性,但光靠这个还好远远不够。大家都知道PC端的USB除了给设备供电外还可以双向音频传输,电脑可以把声音传给玩家,玩家可以通过MIC输入电脑。而X-BOX及PS机USB只供电,为什么不用......
函数里没出现鼠标相关的函数(除了我们自定义的一个带鼠标字符的数组),怎么就出来一个鼠标? 为什么不是键盘? 为什么不是优盘? 这个我可以回答,因为你选的是HID,而不是存储类设备。 为什么不是游戏手柄? 其实,你可......
电机为什么不宜轻载运行?电机过热的原因有哪些?;电机为什么会产生轴电流? 电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。 轴电流产生的原因: 磁场不对称; 供电电流中有谐波; 制造、安装......
更容易看懂,要记住我们的代码不是只让机器看,也是为了方便自己日后修改以及让别人看懂,还有注意代码格式,写漂亮点! 【4】难点解读 1.为什么不用包含头文件? 因为用不到!头文件包含一些函数声明、宏定......
512 是2的N次方,这样A/D 的每一个字都是一个整数,当作为无符号计算的时候,更简单,但是没见到哪个成品用这个电压的,大部分都是5V,为什么不用呢? 因为做5.12的标准电压成本会成倍增长。5V与......
为什么选择安规电容?安规电容有什么好?;安规电容是电容器家族中较为熟悉的一种,通常被用在电源中,各个家电比如电视也有安规电容的存在。在安规电容出现前电源和家电中用的是普通电容,不过安规电容出现后人们把发现安规电容比普通......
你了解什么是R型稳压变压器吗?;在我们日常电器或设备应用中,常会需要用到R型稳压变压器,这时候很多人可能不太了解稳压变压器是什么,他和普通变压器有什么不同?下面就让皇利小r带领大家一起来学习了解一下什么......
功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变; 2.高压电机在高原使用时要采取防电晕措施; 3.海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。 电机为什么不......
单片机编程简单吗?arduino为什么不适合大学生?;rduino本质也是一个单片机,它的编程语言基本和单片机一样都是通过c语言。 但是为什么很多人觉得单片机编程会比arduino难很多呢? 原因......
3nm工艺建设的。 工艺略逊一筹 对于三星来说,以上这些可不是什么好消息!在过去的两年里,关于为苹果代工A系列处理器,特别是2015年的A9和今年的A10,三星是节节败退,把巨......
某个方向上又包括哪些岗位。 这次就来聊聊到底都是在做什么为什么成了当下转行风口?里面各种职位都有哪些要求?有什么区别?我尽量做到言简意赅,说大白话。 本期内容适用对象为有意想转行IC的同学,即将毕业进入IC行业......
将会非常具有优势。但是这种产品系列的迁移必须在保证工艺良率的合格的情况下——也就是说在三星28nm FD-SOI工艺良率达到NXP的要求才会考虑迁移。 为什么NXP考虑使用FD-SOI 为什么NXP会考虑从传统工艺......
超充,有什么不一样?如果你曾在普通的120kW超充桩补过能,那你一定经历过充电如举重般的尴尬:充电枪在卡口上拔不下来,充电线又重又长,搞不好有时候线缆还会打结,只是......
? 据我所知,NASA前两年是65nm。你说NASA为什么不用14nm,而要用65nm?因为NASA的芯......
帮助代工客户在市场上找到合适的选择,Semiconductor Engineering已经瞄准了22nm的各种选择,包括FD-SOI,bulk CMOS和finFET为什么是22nm? 不久前,芯片......
还提供了一个实例“STM32F10x_RTC日历(LSI)”。对,这个实例是以LSI内部低速时钟作为RTC时钟源。 先问两个问题:1、为什么不建议使用LSI作为时钟源来设计日历? 2、两个实例工程之间的差别? 将实例中使用“LSE”时钟......
认为这种在线检测更像即时检测,在每一个工艺步骤之后,都能提供数据反馈,第一时间找到缺陷,从而快速解决问题。 据TechSugar记者了解,科天在半导体设备中具有独特的地位,从工艺IC设计,再到......
一些工具的使用带来便捷的同时还带来了更多麻烦。          比如老祖宗讲杀鸡不用宰牛刀的时候,他听不到前半句杀鸡的前提,只看到了不用宰牛刀,就觉得很惊讶,为什么不用宰牛刀,我家里要杀牛, 你不......
姑且认为是相当于晶体管的尺寸。 为什么这个尺寸重要呢?因为晶体管的作用,简单地说,是把电子从一端(S),通过一段沟道,送到另一端(D),这个过程完成了之后,信息的传递就完成了。因为电子的速度是有限的,在现代晶体管中,一般......
讲透三极管(2024-06-13)
Ic会受Ib控制,并且Ic与Ib之间为什么会存在着一个固定的比例关系时,不能形象加以说明。只是从工艺上强调基区的薄与掺杂度低,不能从根本上说明电流放大倍数为什么会保持不变。 问题5:割裂......
预期今年下半年可望进入量产,时程恐再往后延2-3 个月,影响今年出货动能。 我们之前报道也指出,台积电、三星两家的10nm工艺良率都不如预期,量产面临尴尬境地,甚至影响到了未来新工艺的研发。为什么......
更出色的 ASIC 原型和替代功能,这是同样采用 28nm 工艺技术的单硅片器件所无法实现的。此外,在这一代工艺上, 赛灵思比通常单硅片器件方法能够更早为客户提供最大器件。 3.为什么 ASIC 原型......
。 这就是为什么芯片制造商对GAA产生兴趣,GAA比我们现在做的所有东西都要复杂,但对于FinFet来说,这是一个自然进化。Lam Research.的CTO和高级VP Dave Hemker表示......
家都认为FinFET在3nm节点上仍有性能挖掘的潜力。从台积电的计划表来看,2nm GAAFET晶体管的大规模量产大约是在2025年末。所以GAAFET可说是尖端制造工艺的未来。 哪些芯片会受到影响 对于......
单片机为什么有多组VDD;我们都知道,一般的IC元器件通常只有两个电源引脚,一个是Vcc或Vdd,另一个是Gnd或Vss。但是,现在的MCU通常却有多组电源引脚,这是什么原因呢?以某款100脚MCU......
球晶圆厂都在受惠于IC产业,尤其是中国IC产业迅猛发展的大环境下,Global Foundries却不进反退,我们来回顾一下GlobalFoundries近些年的发展历程,看究竟它从AMD分拆以后,经历了什么......
对于一些新兴客户,以及这些电池供电的、性能一般的使用案例,特别是中国的用户来说,领先流程的成本可能会令他们望而却步。由于价格敏感性,我们开始更多地关注成熟节点,定价和收益更符合客户的需求。这就是为什么......
怎么和半导体产业链合作? 董明珠:我认为中国技术必须掌握在自己人手中,为什么不能走自主创造的路?别人是人,我们也是人,为什么精英海外历练才能成功?我们对海归派都是仰视,需要......
引脚 (2)时钟和时钟树 (3)为什么不直接使用内部8M时钟源? (4)8MHz主晶振介绍 (5)为什么......
们两种模式都会卖 IC 芯片?! 但台积电不卖芯片?! 这些 IC 产业新闻一天到晚出现的专业术语到底是什么意思呢? 藉由理解这几家厂商不同的定位与利基点,我们将能进一步了然这些厂商彼此间的竞合策略。 本篇......
谁说MCU不用拼制程?;上周,ST宣布全新STM32即将采用18nm FD-SOI工艺的嵌入式相变存储器 (ePCM),并将于2024下半年开始向部分客户出样片。这意味着ST率先将MCU突破20nm......
脱离我们日常的事务,就会感到不舒服、很奇怪。但不管你愿不愿意,你的生活一直在转变,你必须适应自己所处的环境。 离开舒适区真的那么不可跨越吗? 对于职场人士来说,在一家公司工作5年以上算是元老级人物了,他们......
世纪90年代起在晶圆生产过程中厂家设法避免微小灰尘的进入。当今的生产过程 如喷镀(将固体材料物质以粒子的形式在另一物体表面形成一层很薄、精确的涂层)会掺杂空气中其他物质。   为什么不......
投资新的晶圆厂和晶圆厂升级的地点。接下来,我们将讨论谁,因为英特尔宣布了一些有趣的晶圆厂合作伙伴。最后,我们将关注为什么。为了预示结论:英特尔将工艺节点领导地位视为其业务的生死攸关的方面。本文引用地址:英特尔打赌其10纳米......
设备等,但根据用电设备的不同,他们所使用的变压器也不同。一般家用电器使用的电压是低压直流电源,通常需要电源变压器220v通过二极管整流和电容器滤波,将交流市电转换为低压交流电,形成直流电源。下面我们就来详细了解一下小家电和大型设备他们分别使用什么不......
觉得技术工作,用Mac有什么不妥。 所以看到Facebook的办公室Mac也很多,也不会觉得不正常。 当然你给普通人一个网络主机,第一他用不上那么高的性能,第二他也未必连得上。 IDE稳定性 但是......
们两种模式都会卖 IC 芯片?! 但台积电不卖芯片?! 这些 IC 产业新闻一天到晚出现的专业术语到底是什么意思呢? 藉由理解这几家厂商不同的定位与利基点,我们将能进一步了然这些厂商彼此间的竞合策略。 本篇......
纳米的耗电降低60%、效能提升30%、成本降低30%,同时每片晶圆产出多出一倍,同时也提供2.5D/3D封装技术服务。 问:为什么在7纳米世代上没计划导入极紫外光(EUV)技术......
nand启动,发现能输出‘ABCDEFG’... 有人说为什么不吧.data段指向到sdram呢,这样不就能对对全局变量写了? 我做了这个尝试,编译时用"-Tdata 0x30000000", 发现......
纳米的FDSOI技术量产。 为什么SOI技术对于中国是个亮点 在摩尔定律推动下,半导体技术是突飞猛进,英特尔,台积电,三星等在finFET技术方面进入10纳米量产,而7纳米已是”箭在......
14纳米的耗电降低60%、效能提升30%、成本降低30%,同时每片晶圆产出多出一倍,同时也提供2.5D/3D封装技术服务。 问:为什么在7纳米世代上没计划导入极紫外光(EUV)技术? 答:由于......
它长得像鱼鳍所以叫FinFET(鳍式场效晶体管),还好当年不是台湾水电工取名,不然一定叫走廊晶体管或者是哑铃晶体管,当然串烧晶体管也很符合⋯⋯。 大家一定觉得奇怪,为什么这会通道变成了长相有如电线的东西呢?事实......
: 这时我们烧录程序到nand,从nand启动,发现能输出‘ABCDEFG’... 有人说为什么不吧.data段指向到sdram呢,这样不就能对对全局变量写了? 我做了这个尝试,编译......
高PDIV漆包线漆膜较厚,如果是扁线电机,会导致制造工艺困难。 因此选择一个合适的尖峰系数(大多数尖峰达到的值),采用兼顾PDIV和耐电晕性能漆包线是很不错的一个选择。 07 问 耐电晕漆包线与普通线有什么......
也是这样。 为什么不在CPU中建造访问ROM和RAM时独立的AB和DB,这种完整意义的哈佛结构相对复杂,对外围设备的连接要求高扩展麻烦,制作的成本也高,用的人就少,市场决定发展方向。 补充:现在......
家客源采用他们的 7nm 制程。新制程芯片预订会在 2017 年下半年试产,2018 年正式出货。 为什么非要上10nm 半导体供应链正面临越来越多的挑战,但10nm节点......
者品尝九阳速嫩烤空气炸锅V1 Fast做的9分钟鲜嫩羊排) 大家一边吃着一边聊着:“为什么九阳速嫩烤空气炸锅能做到又快又嫩?”为了更快,九阳突破普通空气炸锅200℃的温度瓶颈,将V1 Fast加热温度提高到240℃,温度......

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的为客户提供优质的服务。 你的企业在网络营销中是否遇到这样的问题? 您的网站是不是有这样的困惑: 1、为什么花了很多的钱来做Google、Baidu、Yahoo这些搜索引擎的竞价排名,但没有什么效果,而且
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企业可以突破的地方在哪里? 为什么你的公司赢利这么低? 如何改变现状,突飞猛进? 为什么给高薪水还是留不住人才? 业务员素质管理培训如何开呢? 网址:http://www.juzhihui.cn/
公司,小其实不可怕,怕的是效率低,不认识市场,不是为什么在做。 比如:做货给国内外贸公司及个人外贸,为什么不能给出一个快速的交期,好的质量,漂亮的包装,详细的装箱说明,为什么? 就是
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非常希望把价格定到全市场最低价,因此只要你有实单的,若对我们价格有什么不满意的,请你来人当面与我方洽谈,我们会尽量的满足到你的! ★★展望未来科技★★→ →★★追求自我创新★★→ →
;深圳市鑫凯科技有限公司;;我公司主要销售联铨,国联LED芯片,各种颜色各种档次皆有,希望有需要的朋友可以来电咨询,对芯片有什么不懂的地方我们也可以帮忙的,希望大家共同进步!!!!诚信
龙江省之后排在全国第二位;乳制品产量连续4年稳居国内次席。 河北为什么能快速跃入奶业大省行列?为什么能在全省初步形成一条从饲料饲草种植、奶牛养殖到乳品加工一体化的奶业产业化龙形经济格局?这其中,石家
;深圳市鑫睿电子有限公司;;鑫睿公司专业代理台湾南亚.连勇全系列芯片.各种颜色各种档次皆有,希望有需要来电来涵咨询,对芯片有什么不懂的地方我们也可以帮忙的,希望在大家共同的努力下,携手