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以工藝窗口建模探索路徑:使用虛擬制造評估先進DRAM電容器圖形化的工藝窗口
持續的器件微縮導致特征尺寸變小,工藝步驟差異變大,工藝窗口也變得越來越窄[1]。半導體研發階段的關鍵任務之一就是尋找工藝窗口較大的優秀集成方案。如果晶圓測試數據不足,評估不同集成方案的工藝窗口會變得困難。為克服這一不足,我們將舉例說明如何借助虛擬制造評估 DRAM 電容器圖形化工藝的工...
2023-11-29
工藝窗口 建模 虛擬制造 DRAM電容器
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如何設計電池充電速度快4倍的安全可穿戴設備
隨著可穿戴設備革新的持續推進,對穩健電源架構的需求不斷增加。在過去十年中,我們看到可穿戴健康監測設備大幅增長,這些設備的下一代可能會在相同的小尺寸解決方案中集成更多功能??纱┐髟O備通常要求支持Wi-Fi、藍牙?并具備生命體征監測(VSM)功能。對更多功能的需求,要求系統級和IC級設計人員更...
2023-11-29
電池 充電速度快 可穿戴設備
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航順HK32C030胎心儀MCU方案“解讀”生命律動,穩穩的!
“胎心監護”是孕晚期產檢中必不可少的一個項目,聽著胎寶寶“噗通、噗通”的生命律動,能讓每位準爸爸準媽媽感受到穩穩的幸福。
2023-11-29
航順 胎心儀 MCU
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如何優化SiC柵級驅動電路?
對于高壓開關電源應用,碳化硅或 SiC MOSFET 與傳統硅 MOSFET 和 IGBT 相比具有顯著優勢。SiC MOSFET 很好地兼顧了高壓、高頻和開關性能優勢。它是電壓控制的場效應器件,能夠像 IGBT 一樣進行高壓開關,同時開關頻率等于或高于低壓硅 MOSFET 的開關頻率。之前的文章中,我們介紹了SiC MOSFET 特有...
2023-11-29
SiC 柵級驅動
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振動場合的電源模塊該如何選型?
在不同的應用環境,該如何進行電源模塊的應用選型?選擇合適電源模塊可以延長模塊的使用壽命,本文主要是介紹在振動場合電源模塊可能出現的一些失效形態和如何選用可靠的電源模塊。
2023-11-29
振動場合 電源模塊 選型
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機電1-Wire接觸封裝解決方案及其安裝方法
本文介紹已獲專利的適用于機電接觸應用的1-Wire?接觸封裝解決方案,并對比傳統的封裝解決方案以展示1-Wire接觸封裝解決方案的優越性。本文還就如何將該解決方案安裝到配件或耗材提供了建議,并作了機械規格和可靠性分析。
2023-11-29
機電 1-Wire 接觸封裝
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有關Matter的十個關鍵問題,你知道正確的答案嗎?
智能家居市場正在快速增長,越來越多的家庭采用聯網設備來實現家庭自動化。然而,由于這些聯網設備通常運行在不同的通信協議上,極大地阻礙了智能家居系統內的互聯互通,市場上幾乎沒有一家公司的產品能滿足所有智能家居市場的需求。 新興的Matter智能家居協議就是為了解決這一挑戰而創建的。它...
2023-11-28
Matter 智能家居
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