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数字电路的时钟信号的来源是哪里呢?主流的设计方案是使用晶振这种外部器件来产生稳定的电流波形。这是性效比最高一个方案,晶振是一块水晶加一些电路的小器材,但是它只需要输入很小的电流就是持续稳定出时钟波形。      这是因为水晶有一个奇特的特性,如果给他通电,他就会产生机械振荡,反之,如果给他机械力,他又会产生电,这种特性叫机电效,这称为压电效应。      更奇妙的是如在极板间所加的是交变电压,就会产生机械变形振动,同时机械变形振动又会产生交变电场。一般来说,这种机械振动的振幅是比较小的,其振动频率则是很稳定的。但当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(决定于晶片的尺寸)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为压电谐振,因此石英晶体又称为石英晶体谐振器。 其特点是频率稳定度很高,石英表就是使用这个原理制而成.       晶片会产一个稳定的波形,只要持续的供电,这种电能-机械能-电能转换会让波形不断生成. 在要求得到高稳定频率的电路中,必须使用石英晶体振荡电路。石英晶体具有高品质因数,振荡电路采用了恒温、 稳压等方式以后,振荡频率稳定度可以达到 10^(-9)至 10^(-11)。广泛应用在通讯、时钟、手表、计算机……需要高稳定信号的场合 。      数字电路中重要器件晶振就是使用这一原理制作而成. 晶振是石英晶体谐振器和石英体时钟振荡器的统称。不过由于在消费类电子产品中,谐振器用的更多,所以一般的概念把晶振就等同于谐振器理解了。后者就是通常所指钟振。      它是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。      晶振在数字电路的作用就是供一个...
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2019/11/19 8:45:55
衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路,把大电压信号衰减到一定的比例倍数(一般指功率衰减),达到安全或理想的电平值,方便测试工作,尤其在射频和微波中运用广泛。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。  在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。衰减器的功能1、控制功率电平:在微波超外差接收机中对本振输出功率进行控制,获得光敏衰减器最佳噪声系数和变频损耗,达到最佳接收效果。在微波接收机中,实现自动增益控制,改善动态范围。2、去耦元件:作为振荡器与负载之间的去耦合元件。3、相对标准:作为比较功率电平的相对标准。4、 用于雷达抗干扰中的跳变衰减器:是一种衰减量能突变的可变衰减器,平时不引入衰减,遇到外界干扰时,突然加大衰减。从微波网络观点看,衰减器是一个二端口有耗微波网络。它属于通过型微波元件。衰减器广泛用于电子设备中,主要用途是:(1)调整电路中信号的大小。(2)在比较电路中,可以直接读取被测网络的衰减值。(3)改善阻抗匹配。 如果某些电路需要相对稳定的负载阻抗,则可以在电路和实际负载阻抗之间插入衰减器,以缓冲阻抗的变化。衰减器选择衰减器用来对信号功率进行有效降低控制, 以满足系统要求。 主要应用区域: 有源设备输入功率控制。主机设备输出功率控制。 天线发射功率控制。 衰减器的产品种类 衰减器的分类主要是根据衰减度的不同和功率容量的不同。技术指标1、工作频带功率衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波数字衰减器结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能通用。现...
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2019/9/12 9:57:58
一、波长越长穿透能力越强?波长越短贯穿能力越强? 是的,要区分穿透和贯穿这两个概念。波长越长,绕射的能力越强,例如无限电波可以绕过高楼大厦传播、红灯的灯光比绿光和黄光更能穿透雾霭传播到远处以提醒司机;波长越短,波的能量越大,贯穿能力越强,例如X光可贯穿皮肤、骨骼,紫外线能杀死细菌、强的紫外线能引起皮肤癌、穿越电离层等。根据:波速=波长*频率(频率和波长成反比例关系),则f=230MHz,  波长越长,绕射能力越强,穿透能力越强,信号损失衰减越小,传输距离越远,实现信号广覆盖。f=1800MHz,波长越短,直射能力越强,贯穿能力越强,信号损失衰减越大,传输距离越短,杀伤力越强,实现信号局域覆盖。注意:(波粒二象性:波长越短,能量越大,穿透能力越强)二、基础知识:1.波的频率和波长满足关系式:波速=波长×频率,所以频率不同的电磁波在真空中具有不同的波长。2.电磁波在空间是向各个方向传播的,所有这些电磁波仅在波长(或频率)上有所差别,而在本质上完全相同,且波长不同的电磁波在真空中的传播速度都是电磁波的传播速度,即等于光速,是3x10e8米/秒。在空气中和在真空中近似。3.不同频率(或不同波长)的电磁波的传播速度都相同,电磁波的频率愈高,相应的波长就越短。所以频率较大的电磁波,波长较短。无线电波的波长最长(频率最低),而射线的波长最短(频率最高)。4.无线电频谱:通常无线电波所指的是从极低频10KHz到极超高频的顶点30GHz(Giga Hertz),因为超出这个范围以外的无线电频谱,其特性便有很大不同了,例如光线、X射线等,而在上述10KHz到30GHz,通常划分成七个区域,参看下表,其中高频3~30MHz就是我们通常所说的短波。无线电频谱的划分:极低频 VLF Very Low Frequency频率范围 10KHz - 30KHz低  ...
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2019/8/19 11:30:45
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~300GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。     微波是指频率为300MHz~300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1毫米~1米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。     毫米波 (millimeter wave ):波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。
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2019/8/16 11:05:45
RFID(Radio Frequency Identification)射频识别 技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。RFID射频技术应用很广,可以应用在产品防伪溯源、仓储物流托盘管理、汽车防盗和无钥匙开门系统等。     RFID射频技术定义  射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。  无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以自动辨识与追踪该物品。某些标签在识别时从识别器发出的电磁场中就可以得到能量,并不需要电池;也有标签本身拥有电源,并可以主动发出无线电波(调成无线电频率的电磁场)。标签包含了电子存储的信息,数米之内都可以识别。与条形码不同的是,射频标签不需要处在识别器视线之内,也可以嵌入被追踪物体之内。  许多行业都运用了射频识别技术。将标签附着在一辆正在生产中的汽车,厂方便可以追踪此车在生产线上的进度。仓库可以追踪药品的所在。射频标签也可以附于牲畜与宠物上,方便对牲畜与宠物的积极识别(积极识别意思是防止数只牲畜使用同一个身份)。射频识别的身份识别卡可以使员工得以进入锁住的建筑部分,汽车上的射频应答器也可以用来征收收费路段与停车场的费用。  某些射频标签附在衣物、个人财物上,甚至于植入人体之内。由于这项技术可能会在未经本人许可的情况下读取个人信息,这项技术也会有侵犯个人隐私忧患。  RFID射频识别技术和二维码技术区别联系  从概念上来讲,RFID类似于条码扫描,对于条码技术而言,它是将已编码的条形码附着于目标物并使用专用的扫描读写器利用光信号将信息由条形磁传送到扫描读写器;而RFID则使用专用的RFID读...
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2013/12/11 17:41:24
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2022/1/24 10:52:30
固态驱动器(Solid State Disk或Solid State Drive,简称SSD),俗称固态硬盘,固态硬盘是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,因为台湾英语里把固体电容称之为Solid而得名。SSD由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等诸多领域。其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口、CFast接口、SFF-8639接口和M.2 NVME/SATA协议。分类:分类方式:固态硬盘的存储介质分为两种,一种是采用闪存(FLASH芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。基于闪存类:基于闪存的固态硬盘(IDEFLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为存储介质,这也是通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种模样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、U盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,适合于个人用户使用。基于DRAM类:基于DRAM的固态硬盘:采用DRAM作为存储介质,应用范围较窄。它仿效传统硬盘的设计,可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。...
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2021/2/8 14:16:15
【兆亿微波商城】上周,业内最受关注的新闻,非三星计划在美国德克萨斯州奥斯汀建设一个价值100亿美元的晶圆厂莫属了。这被认为是其追赶台积电发展步伐的又一举措。实际上,三星在美国建新晶圆厂已经不是什么新闻了,该公司在这方面早有想法,特别是去年台积电宣布在美国亚利桑那州投资120亿美元新建5nm晶圆厂以后,三星希望在其美国原有晶圆厂的基础上,更上一层楼,不被台积电甩在远处。在5nm制程方面,三星已经赶上了台积电的脚步,于2020年实现了量产。但在3nm上,三星似乎还是落后于台积电的,据报道,台积电已经为其3nm工艺的晶圆厂投资了200亿美元。为了缩短差距,有报道称,三星将完全跳过4nm制程节点,直接上3nm。由于3nm制程工艺的难度极大,如果三星美国工厂计划生产3nm制程芯片的话,按照正常进度,目前还处于初步计划阶段的德克萨斯州奥斯汀的晶圆工厂,在2023年前难以开展生产。而台积电的3nm制程工艺将于今年进行试产,2022年量产。这对于力求赶超台积电的三星来说,压力还是很大。不过,相信三星3nm制程的主阵地应该还是在韩国本土的。同5nm一样,全球半导体业具备且正在3nm制程上进行竞争的产商,依然只有台积电和三星这两家。由于3nm工艺更加高精尖,这种“塔尖上”的竞争会更加激烈,因为能够给这两大晶圆厂提供相关设备、工具、材料、服务等的上游企业更少了,这对于上游供应商来说是个好消息,因为它们的竞争者很少,但对于下游的台积电和三星来说,可选择的上游供应链余量更有限了,特别是对于三星来讲,难度恐怕会更大。晶圆厂建设台积电方面,该公司董事长刘德音曾经表示,在3nm制程上,于南科厂的累计投资将超过 2万亿元新台币,目标是3nm量产时,12英寸晶圆月产能超过60万片。60万片的月产能,这是一个非常惊人的数字,不过,在量产初期是达不到的,需要一个过程。据Digitimes报道,台积电3nm芯片在2...
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2021/2/2 15:53:21
【兆亿微波商城】什么是边缘智能传感器?它有什么作用?今天我们来讨论一下毫米波技术如何为自主机器人提供边缘智能,使传感器能够做出实时决策,以减缓或停止机器人,并确保其在工业机器人应用中的持续性能。毫米波传感器可用于旨在帮助工业机器人避免碰撞的系统中,解决同人类和其他物体相互作用的机器人协同互动的关键问题。若边缘需要额外的机器学习处理,毫米波传感器可与工业级处理器无缝协作,以提供额外智能。就像汽车先进的驾驶员辅助系统可使用毫米波进行环绕全景监控和障碍物探测一样,毫米波传感器有助于解决自动导引车(如物流机器人、运载工具、叉车和液压车)的类似挑战。 3D点云探测具有三发射器和四接收器天线配置的毫米波传感器可在方位角和仰角平面上使用角度信息实现最大30 m的3D物体探测,以便从高处探测物体。这对于叉车这样的车辆极其有用,因为它的传感器位于离地面较高的位置。单个传感器能够在120度视野范围内探测物体,从而最大限度地减少环绕监测系统所需的传感器数量。高分辨率、准确探测由于毫米波传感器在4 GHz带宽下工作,因此可识别间隔4 cm的单独物体,并在可能被漆黑、灰尘或物理屏障遮挡的区域中操作。这种高分辨率能力是必要的,以便传感器准确地计数和识别物体或人员,并实时触发适当动作,比如在碰撞之前停止机器人。除实时物体感测和避碰外,毫米波传感器还提供额外功能,以使智能工业机器人成为可能。地速和边缘探测毫米波技术通过多普勒频移提供亚毫米级精度和高分辨率,实现精确的地速感测,使传感器系统能够计算车辆的地面速度并探测地面边缘,例如车轮可能滑动的装卸凉台,以避免不可恢复的情况。透明物体探测毫米波传感器可以探测透明物体,如玻璃和塑料以及暗物,这可能对某些光基技术有所挑战。提高探测精度有助于避免与玻璃屏障或物体碰撞等潜在意外事故。符合SIL-2标准60 GHz 毫米波传感器可帮助系统满足IEC安全完整性...
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2021/1/28 16:14:00
近年来“软件定义汽车”成为汽车行业的重要发展趋势,所谓软件定义汽车,是指以人工智能为核心的软件技术所决定的未来汽车,它是一个大型的移动终端,可以连接各种服务,将人从单一的驾驶中解放出来,在乘坐中进行娱乐、休息和办公。我们会根据生活中的不同需求在手机上下载不同的软件,比如查路线、听音乐、网购等等,可以说这些五花八门的软件更高质量的辅助了人们的日常生活。那么,未来的软件定义汽车也是这样,未来汽车内部的所有软件都会集中到小小的处理器上,凭此就可以实现智能驾驶,车载娱乐,也可以减少交通事故,让汽车更加节能环保。“智能驾舱解决方案”让软件定义汽车不再遥远纵观目前市场上所有的汽车品牌,都在围绕自动驾驶、车联网、人机交互技术开展广泛的研发,未来,科幻片中的智能机器人“管家”将不再遥远。现阶段决方案在创新上有三大领先技术:1、虚拟化技术在智能驾舱解决方案中,首次在硬件底层处理器之上构建一个虚拟层,从而实现快速启动、共享图像、共享驱动器的基础上,实现了多操作系统的支持,保证仪表稳定独立的操作系统。通过虚拟化技术将实现中控屏、仪表屏、后座娱乐屏、HUD投影屏、消费电子屏之间的充分互动,保障仪表安全显示车辆信息。2、独特的安卓操作系统系统不仅支持HTML5技术,同时可以集成外部应用,更可以在安卓平台上开放一个适合第三方开发的SDK。通过定制化安卓系统,用户可以下载第三方APP来实现,以达到在此平台上开发自己的专属APP下载到自己的车里来使用的功能。3、车外互联技术通过LTE和V2X的技术进行对外沟通,将大流量数据的处理都融合在一个平台上,不仅降低了车企的开发成本,并且提升了用户体验的安全性。目前车辆之间的通讯(V2V),已经实现了车辆之间前向刹车预警的预警,特种车辆预警和紧急刹车灯预警等功能。之前我们讲到过的V2X中的路边单元,比如信号灯提示、限速提示和道路施工提示都可以在这个平台融合实现。软件...
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2021/1/20 10:30:44
伴随着五一劳动节的到来,夏天的氛围已经逐渐拉开了帷幕,兆亿微波商城特此针对五月份策划了一系列促销优惠。下面我们就一块来看看吧!活动一:满减活动通过兆亿微波商城进行电子元器件采购,每采金数额满10000-50,依次叠加。活动二:新客户包邮针对新注册会员,首次下单金额满1000可享受首重包邮服务。活动三:采金有礼在本月,若您在兆亿微波商城订单一次性采金超20000,可通过积分商城兑换一张100元的京东E卡。采金越多,兑换的E卡金额越多。活动四:专属备货服务兆亿微波商城本月新上线备货服务,您可以通过联系客服,提交备货表单,但需要注意,备货需要您那边先提交一部分定金,等您需要的时候支付尾款即可提货。(需要注意,备货也会有一定的时间周期,需要您与业务员提前进行协商好,避免影响您的项目进展。)关于兆亿微波商城:兆亿微波(北京)科技有限公司是一家专业供应射频和微波器件的供应商,致力于为广大客户提供高质量、高性能的射频和微波产品。无论您是射频工程师、无线通信爱好者,还是电子设备制造商,我们都能满足您的需求。作为一家专业的射频和微波器件的专业供应商,兆亿微波提供了广泛的产品线,包括功放器件、射频开关、滤波器、混频器、功分器、耦合器、衰减器等。我们与多家知名的射频和微波器件制造商合作,确保我们的产品具有优异的性能和可靠性。兆亿微波注重产品的质量。我们的产品经过严格的质检流程,确保每一件产品都符合高标准。同时,我们与多家物流公司合作,能够提供快速、安全的货运服务,确保产品准时送达客户手中。兆亿微波始终秉承客户至上的原则,致力于为客户提供最佳的射频和微波产品和服务。我们将不断努力提升自身的专业水平和服务质量,以满足客户的不断变化的需求。
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2024/4/29 14:57:07
ADG1206L/ADG1207L是单片iCMOS®模拟多路复用器,分别包括16个单通道和8个差分通道。ADG1206L将16个输入中的一个切换到公共输出,由4位二进制地址线A0、A1、A2和A3确定。ADG1207L将八个差分输入中的一个切换到公共差分输出,由3位二进制地址线A0、A1和A2确定。两个设备上的EN输入用于启用或禁用设备。禁用时,所有通道都将关闭。启用时,每个通道在两个方向上的传导都一样好,并且具有延伸到电源的输入信号范围。外部低电压(VL)电源为较低逻辑控制提供了灵活性。ADG1206L/ADG1207L均符合1.2 V和1.8 V JEDEC标准。
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2023/2/3 14:48:57
MAX32690微控制器(MCU)是一种先进的片上系统(SoC),具有Arm?Cortex?-M4F CPU、大型闪存和SRAM存储器以及最新一代Bluetooth?5.2低功耗(LE)收音机。该设备将处理能力与物联网应用所需的连接性结合起来。    MAX32690可在-40°C至+105°C的温度范围内工作,非常适合工业环境。所有器件都有68 TQFN-EP 0.40mm间距和140凸块WLP 0.35mm间距封装。    蓝牙5.2低能量(LE)无线电支持网格、到达角(AoA)和出发角(Ao D)用于测向、远程(编码)和高通量模式。单独提供用软件编解码器实现的LE音频硬件。RISC-V内核可选地处理时序关键控制器任务,使程序员无需担心蓝牙LE中断延迟。    加密工具箱(CTB)提供高级安全功能,包括用于快速椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)的MAA、高级加密标准(AES)引擎、TRNG、SHA-256哈希和安全引导加载程序。内部代码和SRAM空间可以通过两个四位SPI就地执行(SPIXF和SPIXR)接口扩展到片外,每个接口最多512MB。    该设备支持许多高速接口,包括多个QSPI、UART、CAN 2.0B和I2C串行接口,以及一个用于连接音频编解码器的I2S端口。所有接口都支持外设和内存之间的高效DMA驱动传输。12输入(8个外部)12位SAR ADC以高达1Msps的速度对模拟数据进行采样。
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2023/2/1 15:54:50
EQY-0-24+是使用高重复性GaAs IPD MMIC工艺制造的2 dB衰减器。EQY-0-24+具有标称衰减斜率为0 dB,封装在2 x 2 mm的8引线MCLPTM封装中。如果不再需要增益均衡,EQY-0-24+可以在不改变PCB布局的情况下用作短路。
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2022/11/29 13:17:36
兆亿微波商城开售Qorvo CMD328K3低噪声放大器,适用于X波段和Ku波段卫星通信2021年12月3日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商兆亿微波商城电子 (Trillion Microwave Mall) 即日起备货Qorvo? CMD328K3 6GHz – 18GHz低噪声放大器 (LNA)。该器件非常适合用于有小尺寸、低功耗需求的电子防御和通信系统。兆亿微波商城电子分销的Qorvo CMD328K3是一款宽带MMIC LNA,工作频率6GHz至18GHz,噪声系数仅1.4dB,并且增益大于27dB,相应的1dB压缩点输出功率为+12dBm。该器件采用50Ω匹配设计,无需使用外部直流模块或进行射频端口匹配。CMD328K3放大器采用无引线的3mm × 3mm塑料表面贴装气腔封装,是替代混合放大器的理想之选,适用于X波段和Ku波段雷达、卫星通信和电子防御接收器等应用。
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2021/12/6 9:12:20
据报道,关于突破芯片 “卡脖子”问题,全国政协委员、中国科学院微电子研究所研究员周玉梅表示,目前,我国的集成电路领域在基础研究、应用技术、产品研发等都得到了快速推进,产业也得到了全面部署,我们的自主芯片已经在北斗卫星、超级计算机等领域得到了广泛应用。周玉梅表示,在科技创新驱动下,“十三五”期间,我国集成电路设计产业年平均复合增长率达到 23.4%。集成电路是一个人才、技术、资金高度密集的产业,是一个高速迭代的产业,我们跟世界先进技术还有差距,需要加大投入力度。我们希望有更多目光关注集成电路产业,希望有更多优秀学子报考集成电路专业,相信在新型举国体制的优势下,我们在 “卡脖子”问题上下大力气一定会有更大突破。去年 8 月初,北斗三号全球卫星导航系统宣布正式商用后,中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其在国新办发布会上表示,北斗系统 28nm 工艺芯片已经量产,22nm 工艺芯片即将量产。相比于目前主要采用集成方式 GPS 商用芯片,北斗芯片更倾向于依靠一颗 SoC 芯片来实现所有功能。而对于单颗芯片而言,产业化早期降低成本最有效的方式就是提高制程精度。
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2021/3/12 16:04:14
半导体行业从诞生至今,先后经历了三代材料的变更历程。第三代半导体材料主要是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)、金刚石、氮化铝(AlN)为代表的宽禁带(禁带宽度 Eg2.3eV)的半导体材料。据了解,我国把大力支持发展第三代半导体产业,写入“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。 与我们熟悉的传统第一代、第二代半导体材料硅(Si)和砷化镓(GaAs)相比,第三代半导体具有禁带宽度大、击穿电场高、热导率大、电子饱和漂移速度高、介电常数小等独特的性能,使其在光电器件、电力电子、射频微波器件、激光器和探测器件等方面展现出巨大的潜力。碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)作为第三代半导体的代表材料受到市场的关注。全球第三代半导体产业赛道已经开启,其制成芯片可被广泛用于新一代通信、电动车等热门新兴产业。第三代半导体迎风口半导体材料其实已经历经了三代的发展,第一代是四五十年代开始以锗、硅为代表的IV族半导体材料,把人类带进电子晶体管收音机的时代,而第二代是从上世纪六七十年代开始,以III-V族半导体的发展开辟了光电和微波应用。第三代半导体材料的出现最早是从八十年代开始,以碳化硅SiC、氮化镓GaN为代表,主导资源和能源节约,催生了新型照明、显示等新应用需求和产业。实际第三代半导体材料已经出现了很长时间,一般情况下这些材料的真正应用都需要至少十年以上的培育期。举一个例子,一个电子产品的核心部分有计算逻辑类器件(如CPU、GPU),也会有存储部分(RAM、硬盘),此外还会有提供电力和控制的模块。电子产品里面的各类器件,它的基础材料基本都是以硅Si为主,而第三代半导体就是要为未来提供能够比硅Si材料更加优良的器件核心材料。以第三代半导体的典型代表碳化硅(SiC)为例...
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2021/3/4 10:33:50
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