电子元件2026-03-09
适用于DCM、QR的同步整流ic U7710SG 同步整流技术符合高效节能的要求,适应新一代芯片电压的要求,有着非常广阔的应用前景。深圳银联宝科技新推出的同步整流ic U7710SG是一种开关电源的同步整流电路,它集成了N
半导体行业之ICT技术介绍(四)
电子元件2026-03-09
所谓的键合SOI是使用两片晶圆,一片晶圆通过高电流氢离子注入在硅表面以下形成富氢层,另一片晶圆在硅表面生长二氧化硅层(见下图)。然后,两片晶圆面对面在高温下挤压并键合在一起,键合区域通过二氧化硅隔开。高
电子元件2026-03-09
“室温超导”最近又在科技领域掀起了讨论的热潮。 这一切都源于韩国的一个科学家团队,他们在近日表示:发现了全球首个室温常压超导材料——改性铅磷灰石晶体结构(下称LK- 99,一种掺杂铜的铅磷灰石)。
如何利用可扩展的柔性中间层制备超低模量电子器件
电子元件2026-03-09
近年来,可拉伸电子器件作为可穿戴设备或是植入式设备为健康监测、疾病治疗甚至基础生物研究方面提供了强有力的平台。其关键在于减小了电子设备与人体皮肤/组织之间的机械差异(如拉伸性)以顺应皮肤或者组织上产
同步电路和异步电路的区别是什么?
电子元件2026-03-09
1、同步电路和异步电路的区别是什么? 同步电路:存储电路中所有触发器的时钟输入端都接同一个时钟脉冲源,因而所有触发器的状态的变化都与所加的时钟脉冲信号同步。
电子元件2026-03-09
黄仁勋向数千名开发者和图形专业人士发表讲话,宣布更新 GH200 Grace Hopper 超级芯片、英伟达 AI Workbench,并将把生成式 AI 引入英伟达 Omniverse。
NVIDIA CPU+GPU超级芯片大升级!
电子元件2026-03-09
NVIDIA官方宣布了新一代GH200 Grace Hopper超级芯片平台,全球首发采用HBM3e高带宽内存,可满足世界上最复杂的生成式AI负载需求。
北京理工大学实现了光导型向平面光伏型量子点红外成像芯片的变革
电子元件2026-03-09
红外成像技术有广泛应用,现有的红外成像芯片主要采用外延生长方法制备的块体半导体材料,通过倒装键合工艺实现与硅基读出电路互联,其价格高昂、工艺复杂,严重制约了成像规模和分辨率的提升。胶体量子点材料可以
电子元件2026-03-09
PD快充ic U6615能量补给站 一 快充和闪充只有1字之差,两者有什么区别呢?闪充技术它采用了低高压电流的形式,提升了手机的充电速度。而快充技术恰恰相反,采用了高低压的电流,通过提升充电的电压,最终提升手
用于实时监测身体数据的聚合物半导体薄膜
电子元件2026-03-09
你能想象,以后监测身体信息不需要庞大的仪器和复杂的操作,只需要一个小小的贴片便能进行测试?目前,将具有生物相容性的电子设备与活生物组织相结合,正在成为实现生物信号实时测量的一种有希望的途径。 对于生
用于高通量单液滴的操纵和生成的有源矩阵数字微流控芯片
电子元件2026-03-09
利用基于介电润湿(EWOD)的数字微流控(DMF)技术可以独立处理和操纵单个液滴。通过对介电润湿芯片施加特定的时控电压,可以对芯片上的多个液滴进行并行操纵。目前,基于介电润湿的数字微流控平台可以实现多种生
摩尔定律为什么会消亡?摩尔定律是如何消亡的?
电子元件2026-03-09
虽然摩尔定律的消亡是一个日益严重的问题,但每年都会有关键参与者的创新。
谈谈boost升压电路的充放电过程及其工作模式
电子元件2026-03-09
boost升压电路,它通过开关管通关来控制电感储存和释放能量,从而使输出电压比输入电压高。它多用于输出高压低电流的应用场合。
Boost电路的输入电容该如何去计算呢?
电子元件2026-03-09
在boost电路的工作过程中,输入电容随着Boost电源不断的进行充电和放电,当mos打开时,电流突然增大,输入电容辅助提供电流,处于放电状态,当mos关闭时,电流突然减小为0,电容处于充电状态。
电感在boost中的工作原理是什么?Boost电路中电感如何计算呢?
电子元件2026-03-09
1.电感在boost中的工作原理 当mos闭合时电感充电,由电感特性有: 从这个公式中可以看出,电感值L为确定值,如果Vi越大,则电感上电流的变化率越大。因此在固定输入的情况下,如果选择感值比较小的电感,那电流
一个由RC电路和P沟道场效应管组成的延时关机电路分析
电子元件2026-03-09
下图是一个由 RC 电路和 P 沟道场效应管组成的延时关机电路: R2 和 LED 为用电电路。电路功能如下: 按下按键后,开机,大约2分钟后,自动关机。简单 RC 电路要想理解上面的延时关机电路,需要从下面这个简单的并联
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