聯(lián)電與存儲器模塊廠威剛友好關系臺面化,聯(lián)電于26日宣布參與威剛私募,以每股新臺幣50元的價格認購威剛2,000張,對威剛的持股約0.89%,這次交易的總金額為新臺幣1億元。聯(lián)電過去對于存儲器產(chǎn)業(yè)始終相當有興趣,隨著榮
日本富士通微電子株式會社與臺灣積體電路制造股份有限公司27日宣布,雙方同意以臺積電先進的技術平臺為基礎,針對富士通微電子的28納米邏輯IC產(chǎn)品進行生產(chǎn)、共同開發(fā)并強化28納米高效能工藝。在這之前,富士通微電子
申請破產(chǎn)保護后的閃存芯片制造商飛索(Spansion)半導體計劃出售其位于蘇州的一座芯片封裝測試廠。出人意料的是,接盤者并非此前外界一致認為的中國臺灣芯片封測大廠日月光,而是其競爭對手力成科技。飛索和力成科技
0、引言 電子行業(yè)是一個飛速發(fā)展的行業(yè),市場容量極其巨大,現(xiàn)如今我國已是全球第三大電子信息產(chǎn)品制造國,電子信息產(chǎn)品已經(jīng)滲透到我們生活的各個角落,包括國防軍工用品、通信
8月27日消息,市場研究公司Gartner本周三提高了2009年全球芯片行業(yè)銷售收入的預期,主要原因是今年第二季度全球PC、液晶電視、手機和其它設備的需求的增長超過了原來的預期。Gartner現(xiàn)在預測2009年全球芯片行業(yè)的銷售
由于傳統(tǒng)交流異步電動機的起動方法有兩次沖擊電流,可對負載產(chǎn)生沖擊轉(zhuǎn)矩,采用晶閘管技術實現(xiàn)交流異步電動機軟起動,介紹了該技術的工作原理。針對重載起動,傳統(tǒng)軟起動的局限性,提出采用交一交變頻起動和晶閘管調(diào)壓軟起動相結(jié)合的方法,并通過試驗測試該軟起動方法能夠解決重載起動時的電壓波動影響,具有實際應用價值。
以三相PWM整流電路為例,利用MATLAB的Simulink建立了仿真實驗平臺,將具有一定功能的模塊群進行封裝,用戶不必了解其內(nèi)部結(jié)構,只需了解其功能,輸入相應參數(shù),把各個功能模塊按照原理連接即可觀察結(jié)果,每個模塊都可以進行移植,通過仿真驗證,對工程中的三相可逆PWM整流器設計有實際意義。
TPS6300x是將鋰離子電池電壓轉(zhuǎn)換為3.3V總線電壓的理想解決方案。其具備效率高、電路板面積小、成本低、從降壓模式到升壓模式的無縫轉(zhuǎn)換等特點,是幫助設計工程師完成高性能、快速設計的理想選擇。
轉(zhuǎn)換器基本上實現(xiàn)了單片機系統(tǒng)與以太網(wǎng)的通信,但是轉(zhuǎn)換器的功能比較簡單,若能把http協(xié)議嵌入到轉(zhuǎn)換器,通過Web的方式通信會更好。
日前,德州儀器宣布面向 USB 供電的便攜式應用與無線調(diào)制解調(diào)器推出業(yè)界最小型 2.25 MHz DC/DC 轉(zhuǎn)換器。該 TPS62750 是一款具有 92% 電源效率的高性能同步降壓轉(zhuǎn)換器,可提供高達 1 A 的典型輸入電流。該器件支持 2.
國際整流器公司 (International Rectifier,簡稱IR) 推出一系列獲得工業(yè)認證的30V TO-220 HEXFET功率MOSFET,為不間斷電源 (UPS) 逆變器、低壓電動工具、ORing應用和網(wǎng)絡通信及和服務器電源等應用提供非常低的柵極電
臺積電28納米制程再邁大步,預計最快2010年第1季底進入試產(chǎn),2011年明顯貢獻營收,臺積電可望在28納米世代迎接中央處理器(CPU)代工訂單,目前28納米制程技術最大競爭對手,仍是來自IBM陣營的Global Foundries與新加坡
臺積電24日宣布已將低耗電工藝納入28納米高介電層/金屬閘(High-k Metal Gate,HKMG)工藝的技術藍圖,預計于2010年第三季進行試產(chǎn)(Risk Production)。臺積電自2008年九月發(fā)表28納米技術以來,技術的發(fā)展與進入量產(chǎn)的時
數(shù)/模轉(zhuǎn)換器是一種將數(shù)字量轉(zhuǎn)換成模擬量的器件,簡稱D/A轉(zhuǎn)換器或DAC(Digital to Analog Con-vetter)。是數(shù)字控制系統(tǒng)中的關鍵器件,用于微處理器輸出的數(shù)字信號與電壓或電流等模擬信號的轉(zhuǎn)換,并送入執(zhí)行機構
0 引 言 電荷泵鎖相環(huán)是閉環(huán)系統(tǒng),系統(tǒng)各個部分都是一個噪聲源,各部分噪聲的大小不僅與電路本身有關,而且還與環(huán)路帶寬等因素有關。因此,設計時必須分析其各頻率范圍內(nèi)噪聲源影響力的大小,權衡確定環(huán)路帶寬與