在亞微米以下的電路設(shè)計中,需要對電路進行全芯片的ESD保護結(jié)構(gòu)的設(shè)計。如何使全芯片有效面積盡可能小、ESD性能可靠性滿足要求且不需要增加額外的工藝步驟成為全芯片設(shè)計者的主
2012-04-23 10:17:42
4709 
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應(yīng)用興起,除為半導(dǎo)體廠開創(chuàng)新的市場商機外,亦帶來諸多積體電路(IC)設(shè)計新挑戰(zhàn),特別是系統(tǒng)單芯片(SoC)功能整合度愈來愈高,已使IC設(shè)計業(yè)者面臨更嚴峻的數(shù)位和類比混合信號(Mixed Signal)電路驗證(Verification)挑戰(zhàn)。
2014-08-14 09:36:31
1126 摩爾定律究竟還能走多遠?一旦摩爾定律正式走入歷史,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)該如何繼續(xù)向前邁進?而在所謂的「后摩爾定律時代」,IC業(yè)者面臨的挑戰(zhàn)是什么?又該如何因應(yīng)?
2017-02-06 11:04:39
7048 中國IC芯片制造業(yè)保持著高速增長的勢頭,但面臨的挑戰(zhàn)也前所未有地嚴峻
2011-11-09 09:06:01
2078 請問有那寫途徑可以買到直徑10微米的鉑絲
2021-04-04 22:31:50
本文討論 IC制造商用于克服精度挑戰(zhàn)的一些技術(shù),并讓讀者更好地理解封裝前和封裝后用于獲得最佳性能的各種方法,甚至是使用最小體積的封裝。
2021-04-06 07:49:54
模型。使的他在亞微米和深亞微米工藝的今天依舊是模擬電路仿真的主要工具之一。AVANTI是IC設(shè)計自動化軟件的“英雄少年”,它的HSPICE因其在亞微米和深亞微米工藝中的出色表現(xiàn)而在近年得到了廣泛
2011-12-19 16:50:52
為原理的數(shù)字電路。 10、IC封裝:指把硅片上的電路管腳用導(dǎo)線接引到外部接頭處,以便與其它器件連接。 11、IC工藝線寬:線寬:4微米、1微米、0.6微米、0.35微米、0.25微米、0.18微米
2021-05-31 06:21:24
微米傳感器是屬于高精度的傳感器嗎?可測量的最大精度是多少?
2015-07-19 09:41:08
越來越薄,柵極泄漏呈指數(shù)增長,最終動態(tài)功耗等于亞閾值泄漏電流,也等于柵極泄漏電流。這就迫使業(yè)界必須從IC的設(shè)計端就開始采用低功耗設(shè)計技術(shù)。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn),設(shè)計工程師們開始提倡采用復(fù)雜的時鐘門電路開關(guān)
2019-06-27 08:05:18
摘 要:EDA技術(shù)是現(xiàn)代電子設(shè)計技術(shù)的核心,它在現(xiàn)代集成電路設(shè)計中占據(jù)重要地位。隨著深亞微米與超深亞微米技術(shù)的迅速發(fā)展,F(xiàn)PGA設(shè)計越來越多地采用基于VHDL的設(shè)計方法及先進的EDA工具。本文詳細
2019-06-27 08:01:28
告訴《中國電子報》記者,據(jù)統(tǒng)計,超過60%的IC失效都源于ESD?! ‰S著超大規(guī)模集成電路工藝的高速發(fā)展,特征尺寸已經(jīng)到深亞微米階段,大大提高了集成電路的性能及運算速度,但隨著器件尺寸的減小,對可靠性
2013-02-21 10:54:18
超大規(guī)模集成電路工藝的高速發(fā)展,特征尺寸已經(jīng)到深亞微米階段,大大提高了集成電路的性能及運算速度,但隨著器件尺寸的減小,對可靠性的要求也越來越高。 高集成度意味著單元線路會越來越窄,耐受靜電放電的能力越來越差
2013-08-16 10:22:02
HDMI接收器和發(fā)射器的IC芯片全部采用深亞微米工藝制造。亞微米CMOS制程十分敏感,通常設(shè)有ESD保護限制(最高2kV),必須符合人體放電模式(HBM)標準。另外,LCD電視和機頂盒(STB)等
2013-11-21 09:57:59
,基于靜態(tài)電流(IDDQ)的測試方法被廣泛使用。然而,隨著深亞微米技術(shù)時代的到來,總的靜態(tài)漏電流急劇增加,IDDQ測試技術(shù)受到嚴峻挑戰(zhàn),因此,需要尋找新的測試技術(shù),而瞬態(tài)電流測試技術(shù)提供一個很好的替代或補充。這種測試方法能夠檢測傳統(tǒng)測試和IDDQ測試所不能檢測的缺陷。
2019-09-18 07:31:31
大佬們好我有一定的Labview基礎(chǔ),然而對Labview的雙目視覺測量所知甚少,現(xiàn)在有一個需求,就是在比較小的空間內(nèi)實現(xiàn)微米級的三維動態(tài)測量,想知道通過Labview雙目視覺有實現(xiàn)的可能性嗎?希望大佬們多多指導(dǎo)。感激不盡!謝謝!
2020-07-21 21:50:21
亞嵌起源AKA發(fā)萌于1998年早些時候的水木清華BBS上,1998年10月1日宣告成立,2000年前后發(fā)展到頂峰,此后受骨干成員出國、成家、創(chuàng)業(yè)等影響,加上當(dāng)時網(wǎng)絡(luò)泡沫的破滅,2000年后進入低潮
2010-04-09 15:14:56
有什么辦法吧亞像素輪廓坐標轉(zhuǎn)換后還是亞像素的?
2019-06-20 20:07:46
“2017至2019年,三亞將實施電網(wǎng)建設(shè)改造與電纜入地改造,重點解決三亞主城區(qū)、鎮(zhèn)墟、重點工業(yè)園區(qū)單回路供電和可轉(zhuǎn)供率不高的問題,同時美化城市景觀。在電網(wǎng)建設(shè)上共計投資約20.49億元?!边@是三亞
2017-10-16 14:48:11
亞微米(1um≥L≥0.35um),多晶硅柵電阻率高的問題變得越發(fā)嚴重。為了降低多晶硅柵的電阻,半導(dǎo)體業(yè)界利用多晶硅和金屬硅化物(polycide)的雙層材料代替多晶硅柵,從而降低多晶硅柵的電阻
2018-09-06 20:50:07
對于vdsat我的個人的理解是:該器件在當(dāng)前的VGS偏置下,達到飽和電流(電流的最大值)時所需的最小VDS。比較困惑的是,低電壓設(shè)計的時候管子經(jīng)常會在亞閾值區(qū),管子處于亞閾值區(qū)的時候,spectre
2021-06-24 06:56:31
36ohm/sq。雖然高電阻率的多晶硅柵對MOS管器件的直流特性是沒有影響的,但是它嚴重影響了MOS管器件的高頻特性,特別是隨著MOS管器件的特征尺寸不斷縮小到亞微米(1um≥L≥0.35um),多晶硅
2018-11-06 13:41:30
項目開發(fā)需要1微米以上的紅外LED光源,哪里有銷售,請知道的高手指點。先謝了!
2012-04-08 11:35:11
隨著深亞微米工藝的發(fā)展, FPGA的容量和密度不斷增加,以其強大的并行乘加運算(MAC)能力和靈活的動態(tài)可重構(gòu)性,被廣泛應(yīng)用于通信、圖像等許多領(lǐng)域。
2019-10-30 06:16:57
如何用“亞印刷”法制作印刷電路板?
2021-04-23 06:08:22
近年來,消費者對電子產(chǎn)品的更高性能和更小尺寸的要求持續(xù)推動著SoC(系統(tǒng)級芯片)產(chǎn)品集成水平的提高,并促使其具有更多的功能和更好的性能。要繼續(xù)推動這種無止境的需求以及繼續(xù)解決器件集成領(lǐng)域的挑戰(zhàn),最關(guān)鍵的是要在深亞微米半導(dǎo)體的設(shè)計、工藝、封裝和測試領(lǐng)域獲得持續(xù)的進步。
2019-08-23 07:21:02
和低功耗設(shè)計、設(shè)計驗證、芯片測試和可測性設(shè)計等主題,著重探討了深亞微米數(shù)字集成電路設(shè)計面臨的挑戰(zhàn)和啟示。本書可作為高等院校電子科學(xué)與技術(shù)(包括微電子與光電子)、電子與信息工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、自動化等
2009-02-12 09:51:07
機器開發(fā)人員面臨哪些軟件挑戰(zhàn)以及硬件挑戰(zhàn)?如何去應(yīng)對這些挑戰(zhàn)?
2021-06-26 07:27:31
【作者】:張科營;郭紅霞;羅尹虹;何寶平;姚志斌;張鳳祁;王園明;【來源】:《原子能科學(xué)技術(shù)》2010年02期【摘要】:采用TCAD工藝模擬工具按照等比例縮小規(guī)則構(gòu)建了從亞微米到超深亞微米級7種
2010-04-22 11:50:00
0.13微米幾何設(shè)計規(guī)則與0.5微米幾何設(shè)計規(guī)則
2019-04-09 22:43:50
請問一下,ADI 的哪款產(chǎn)品能夠測量幅值0-100微米,頻率0-20Hz的振動信號呢?要求測量精度不低于5微米,聽說ADXL203可以?初涉?zhèn)鞲衅黝I(lǐng)域,希望大家多多指教。
2019-01-30 10:32:12
工序。光刻:IC生產(chǎn)的主要工藝手段,指用光技術(shù)在晶圓上刻蝕電路。線寬:4微米/1微米/0.6微未/0.35微米/035微米等,是指IC生產(chǎn)工藝可達到的最小導(dǎo)線寬度,是IC工藝先進水平的主要指標.線寬
2013-01-11 13:52:17
的設(shè)計流程。從市場占有來看,Cadence的強項產(chǎn)品為IC板圖設(shè)計和服務(wù),Synopsis的強項產(chǎn)品為邏輯綜合,MentorGraphics的強項產(chǎn)品為PCB設(shè)計和深亞微米IC設(shè)計驗證和測試等。毫無疑問
2018-08-24 16:48:10
,以及在不同應(yīng)用領(lǐng)域中面臨的挑戰(zhàn)。智能卡天線設(shè)計需要考慮的因素智能卡天線是一種電氣組件,可通過讀卡器產(chǎn)生的射頻(RF)磁場的電磁感應(yīng),向智能卡集成電路(IC)供電。它同時也是智能卡IC與讀卡器之間的通訊
2018-12-05 09:55:07
高清音頻的三大主要應(yīng)用機會是什么?高清音頻IC的設(shè)計挑戰(zhàn)是什么?
2021-06-03 06:30:30
本文介紹了以超深亞微米技術(shù)為支撐的 SOC 的定義以及芯片設(shè)計方法,并闡述了軟硬件協(xié)同設(shè)計理論、IP 核生成及復(fù)用技術(shù)、超深亞微米IC 設(shè)計面對的難題以及SOC 測試與驗證技術(shù)。
2009-06-19 09:28:12
35
隨著工藝的發(fā)展,器件閾值電壓的降低,導(dǎo)致靜態(tài)功耗呈指數(shù)形式增長。進入深亞微
米工藝后,靜態(tài)功耗開始和動態(tài)功耗相抗衡,已成為低功耗設(shè)計一個不可忽視的因素
2009-09-15 10:18:10
18 隨著工藝的發(fā)展,器件閾值電壓的降低,導(dǎo)致靜態(tài)功耗呈指數(shù)形式增長。進入深亞微米工藝后,靜態(tài)功耗開始和動態(tài)功耗相抗衡,已成為低功耗設(shè)計一個不可忽視的因素。針對近
2009-09-15 10:18:10
26 本文通過對傳統(tǒng)大規(guī)模集成電路設(shè)計流程的優(yōu)化,得到了更適合于深亞微米工藝集成電路的后端設(shè)計流程,詳細介紹了包括初步綜合、自定義負載線的生成、版圖規(guī)劃、時鐘樹綜合
2009-12-14 11:03:09
15 和艦科技自主創(chuàng)新研發(fā)的0.16 微米硅片制造工藝技術(shù)在原有比較成熟的0.18 微米工藝技術(shù)基礎(chǔ)上,將半導(dǎo)體器件及相關(guān)繞線尺寸進行10%微縮(實際尺寸為0.162 微米),大大降低了芯
2009-12-14 11:23:36
25 基于深亞微米MOS 器件溝道的熱噪聲淺析曾獻芳摘要: 隨著 MOS 器件工藝尺寸的不斷減小,其不斷增高的單位增益截止頻率足以滿足射頻/模擬電路的工作要求。然而,隨著溝
2009-12-15 14:31:04
10 超深亞微米IC設(shè)計中的天線效應(yīng)李蜀霞 劉輝華 趙建明 何春(電子科技大學(xué)電子電子科學(xué)技術(shù)研究院 成都 610054)【摘要】本文主要分析了超深亞微米集成電路設(shè)計中天線效應(yīng)
2009-12-19 14:54:53
45 摘要:就超深亞微米集成電路中高K柵介質(zhì)、金屬柵、cU/低K互連等相關(guān)可靠性熱點問題展開討論.針對超深亞微米集成 電路可靠性問題.提出可靠性設(shè)計、生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、可
2010-04-27 14:13:33
19 摘要:增強測試質(zhì)量和抑制測試代價是超深亞微米集成電路測試及可測性設(shè)計領(lǐng)域的兩個研究主題。本文介紹了一個基于Mentor公司可測性設(shè)計工具的面向多種故障模型的超深亞微
2010-06-07 11:01:17
10 的能力和亞埃級的分辨率,同時,其集成了超低噪聲信號采集、超精細運動控制、標定算法等核心技術(shù),使得儀器具備超高的測量精度和測量重復(fù)性。 CP系列微米到納米尺
2024-06-07 14:14:42
中圖儀器SJ5100亞微米級高精度光柵測長機常用于工業(yè)制造業(yè)精確測量物體長度、角度和位置等參數(shù)。它采用進口高精度光柵測量系統(tǒng)、高精密研磨直線導(dǎo)軌、高精度溫度補償系統(tǒng)、雙向恒測力系統(tǒng)、高性能計算機
2024-07-12 15:35:42
MIT研發(fā)出微米級的電池材料通過將微接觸印刷技術(shù)和基于病毒的自行裝配技術(shù)結(jié)合起來,麻省理工學(xué)院的研究人員聲稱研發(fā)出了一種微米級的電池。
采用微接觸印刷技
2008-09-02 08:48:26
870 ST推出獨立看門狗IC,增加芯片使能輸入,解決系統(tǒng)設(shè)計挑戰(zhàn)
中國,2008年12月17日 – 模擬和混合
2009-01-12 09:05:36
1955 什么是亞音
亞音就是一個頻率較低的音頻信號,比如較常用的88.5Hz。亞音的作用主要是開啟靜噪,這樣即提高靈敏度又避免干擾和噪音。
2009-03-15 11:04:53
6619 隨著深亞微米工藝技術(shù)日益成熟,基于IP復(fù)用的IC設(shè)計方法廣泛采用,集成電路芯片的規(guī)模越來越大,這對集成電路驗證技術(shù)和方法學(xué)提出了很大的挑戰(zhàn)。就如芯片
2009-04-04 10:58:40
2084 
分析了在超深亞微米階段,串?dāng)_對高性能芯片設(shè)計的影響,介紹了消除串?dāng)_影響的方法。 關(guān)鍵詞:串?dāng)_,布線,關(guān)鍵路徑,
2009-05-05 20:59:16
1434 
一種全新的深亞微米IC設(shè)計方法
本文分析了傳統(tǒng)IC設(shè)計流程存在的一些缺陷,并且提出了一種基于Logical Effort理論的全新IC設(shè)計方法。
眾所周知,傳統(tǒng)的IC設(shè)計流
2009-12-27 13:28:50
896 
IC在后摩爾時代的挑戰(zhàn)和機遇
后摩爾時代的特點
隨著工藝線寬進入幾十納米的原子量級,反映硅工藝發(fā)展規(guī)律的摩爾定律">摩爾定律最終將難以為繼。于
2010-02-21 09:13:22
1489 多內(nèi)核處理器開發(fā)趨勢下的高性能視頻系統(tǒng)設(shè)計
時鐘頻率的提高帶來的高功耗、深亞微米半導(dǎo)體制造工藝漏電流產(chǎn)生的高功耗以及更多的設(shè)計挑戰(zhàn)促使處理器設(shè)計制造
2010-03-04 10:02:55
978 
TSMC推出最新深亞微米互通式EDA格式
TSMC 7日宣布針對65納米、40納米及28納米工藝推出已統(tǒng)合且可交互操作的多項電子設(shè)計自動化(Electronic Design Automatio
2010-04-09 10:36:49
939 新型深亞微米電流靈敏放大器技術(shù)設(shè)計
隨著便攜式電子設(shè)備(PDA、射頻卡、GPS等)的廣泛應(yīng)用,半導(dǎo)體存儲器得到了長足的發(fā)展。半導(dǎo)體存儲器的性能
2010-04-27 17:37:46
873 
模擬/混合信號Ic設(shè)計一直是困擾很多中國Ic設(shè)計工程師的難題。與數(shù)字電路設(shè)計相比,模擬/混合電路設(shè)計要求更為嚴苛,而且需要嚴格的環(huán)境控制工藝。而對于深亞微米級的SOC設(shè)計還必
2011-03-31 16:16:10
0 集成電路測試是保證集成電路質(zhì)量、發(fā)展的關(guān)鍵手段。CMOS 器件進入超深亞微米階段, 集成電路繼續(xù)向高集成度、高速度、低功耗發(fā)展, 使得IC 在測試和可測試性設(shè)計上都面臨新的挑戰(zhàn)。
2011-05-20 16:48:20
83 設(shè)計了一款應(yīng)用于亞微米工藝的傳輸只讀存儲器的編程高壓的單閾值開關(guān) 電荷泵 。隨著亞微米和深亞微米工藝的應(yīng)用,N+/PWLL結(jié)反向擊穿電壓和柵氧擊穿電壓都明顯降低,用于只讀存儲
2011-09-26 09:56:54
1537 
CMOS工藝發(fā)展到深亞微米階段,芯片的靜電放電(ESD)保護能力受到了更大的限制。因此,需要采取更加有效而且可靠的ESD保護措施?;诟倪M的SCR器件和STFOD結(jié)構(gòu),本文提出了一種新穎
2012-03-27 16:27:34
5303 研究了深亞微米pMOS 器件的熱載流子注入(hot2carrier injection ,HCI) 和負偏壓溫度不穩(wěn)定效應(yīng)(negative bias temperature instability ,NBTI) 的耦合效應(yīng)和物理機制.
2012-04-23 15:35:39
34 IC設(shè)計禾瑞亞積極將觸控IC進軍筆電市場,搶食Windows 8商機,看好筆記本電腦觸控商機,并預(yù)計第 4 季營運將較第 3 季持續(xù)成長,禾瑞亞強調(diào),Windows 與Ultrabook若能順利獲得使用者采用與
2012-10-12 15:07:28
945 
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應(yīng)用興起,除為半導(dǎo)體廠開創(chuàng)新的市場商機外,亦帶來諸多積體電路(IC)設(shè)計新挑戰(zhàn),特別是系統(tǒng)單芯片(SoC)功能整合度愈來愈高,已使IC設(shè)計業(yè)者面臨更嚴峻的數(shù)位和類比混合訊號(Mixed Signal)電路驗證(Verification)挑戰(zhàn)。
2014-08-18 09:51:25
1258 微米聲納產(chǎn)品手冊,完整版,需要的可以下載。
2016-09-07 17:57:47
0 主要研究了自動微器件裝配系統(tǒng)的定標技術(shù)和操縱策略兩個問題。在加入了尺度因子優(yōu)化步驟之后,一種基于Tsai兩步法的自定標方法實現(xiàn)了亞微米級的定標精度,并且獲得了更加可信的定標角度參數(shù).
2017-09-20 16:10:17
4 BiCMOS[B]的 Twin-Well[1]與P-Well[2]或 N-Well[3] 的制造技術(shù)有很大的不同。主要是 CMOS 特征尺寸為亞微米級,使制造技術(shù)發(fā)生了重要的變化。
由于器件
2017-12-18 14:30:18
7662 1 深亞微米 BiCMOS[B] 技術(shù)
器件進入深亞微米特征尺寸,為了抑制 MOS 穿通電流和減小短溝道效應(yīng),深亞微米制造工藝提出如下嚴格的要求:
(1)高質(zhì)量柵氧化膜。柵氧化膜厚度
2018-03-16 10:29:54
8670 明微電子總經(jīng)理李照華發(fā)表了題為《驅(qū)動IC應(yīng)對照明情景化的新挑戰(zhàn)》的主題演講。演講中,李照華代表明微電子表明對于傳統(tǒng)照明、智能照明以及情景照明的獨特認知,以及在這三個領(lǐng)域中今后的產(chǎn)品理念及具體行動。
2018-06-14 16:59:58
3561 對于35微米通孔,則有兩種情況,一種情況是調(diào)整一下外光路和激光參數(shù)或者采取激光焦點離焦的做法,讓激光對銅箔的有效光斑加大到35微米,采用和25微米通孔鉆孔一樣的燒孔方式加工,這樣可以快速燒出需要
2018-09-07 15:19:36
7706 
本次網(wǎng)絡(luò)研討會將介紹RF IC技術(shù)集成的現(xiàn)狀,重點討論非手機無線設(shè)備設(shè)計人員所面臨的挑戰(zhàn),他們努力在更小的空間中實現(xiàn)更多的功能,有時候還要面臨必須采用可在多頻率下重復(fù)使用的寬帶收發(fā)器等棘手問題。
2019-07-15 06:03:00
2605 與產(chǎn)業(yè)環(huán)境。隨著電子工業(yè)中深亞微米、超深亞微米技術(shù)的突破,以往電子工程師們擅長的電路設(shè)備正在一步步被IC設(shè)計所取代。
2019-05-01 20:49:00
4761 KLA-Tencor光刻工藝控制解決方案將產(chǎn)量優(yōu)化至0.13微米 SAN JOSE - KLA-Tencor公司推出了一款工藝模塊控制(PMC)解決方案芯片制造商實施和控制0.13微米及更小
2020-02-14 11:05:23
1983 佳能提高了用于0.15微米IC的248納米掃描儀的吞吐量 SAN JOSE - 佳能美國公司的半導(dǎo)體設(shè)備部門今天宣布將推出一款新產(chǎn)品下周在加利福尼亞州圣克拉拉舉行的SPIE微光刻研討會上,用于
2020-02-03 14:01:39
2869 瑞士NEUCHATEL - (ChipWire) - Xemics SA宣布其CooLIB 4.1低功耗單元庫現(xiàn)在支持臺灣半導(dǎo)體制造公司的0.18微米工藝。早期版本的CooLIB標準單元庫支持
2019-08-13 10:26:47
3313 一家業(yè)界領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商,專業(yè)從事亞微米級的貼片設(shè)備制造及翻新。他們憑借柔性的多片貼裝技術(shù)成為該領(lǐng)域的佼佼者。
2020-05-10 10:30:08
2425 荷蘭代爾夫特理工大學(xué)的科學(xué)家開發(fā)出了一種交錯背觸式(IBC)、銅-銦-硒化鎵(CIGS)太陽能電池,其亞微米厚度為673納米。
2020-06-17 14:35:11
2661 此外,電裝還減少了用于電池電控單元(ECU)的IC和外圍部件的數(shù)量。該公司還研發(fā)了深亞微米工藝技術(shù)和專有的高擊穿電壓設(shè)備,可以將ECU的尺寸和成本降至最小。
2020-10-14 14:44:55
2113 采用基于物理的指數(shù)MOSFET模型與低功耗傳輸域MOSFET模型,推導(dǎo)了新的超深亞微米無負載四管與六管SRAM存儲單元靜態(tài)噪聲容限的解析模型.對比分析了由溝道摻雜原子本征漲落引起的相鄰MOSFET的閾值電壓失配對無負載四管和六管SRAM單元靜態(tài)噪聲容限的影響。
2021-03-26 15:17:54
6 ADF7030-1:高性能、亞GHz無線電收發(fā)器IC產(chǎn)品手冊
2021-04-17 11:11:38
6 AN-306:同步系統(tǒng)海洋微米
2021-04-26 12:06:26
1 數(shù)字集成電路分析與設(shè)計:深亞微米工藝免費下載。
2021-05-12 14:52:40
180 東莞普萊信智能發(fā)布亞微米級固晶機DA403,貼裝精度達到0.3μm@3σ,采用高精度光學(xué)多次校準,適用于8英吋及以下晶圓級封裝,廣泛應(yīng)用于硅光、光器件、晶圓級封裝等亞微米級封裝領(lǐng)域,該設(shè)備打破國際
2021-12-09 09:49:16
2501 北京2022年12月15日 /美通社/ -- ?以下為來自21ic電子網(wǎng)的報道: 距離馬里亞納 X發(fā)布時隔僅一年的時間,OPPO就在今年未來科技大會上發(fā)布了其第二款自研芯片 -- 馬里亞納? Y
2022-12-16 21:07:22
2890 新研發(fā)中心將基于麥吉爾大學(xué)授權(quán)的獨家技術(shù)專利組合進行研究,開發(fā)全球首個高效亞微米級別Nano LED,將下一代Nano LED技術(shù)商業(yè)化,應(yīng)用到電視、手機、智慧手表、AR眼鏡等電子產(chǎn)品當(dāng)中。
2023-03-15 11:13:47
803 像素中心之間的距離有幾個至十幾個微米不等。為了最大限度利用圖像信息來提高分辨率,有人提出了亞像素概念。意思是說,在兩個物理像素之間還有像素,稱之為亞像素,它完全是通過計算方法得出來的。
2023-07-31 15:53:26
6058 
在IC設(shè)計領(lǐng)域,大摩科技產(chǎn)業(yè)分析師顏志天認為,由于消費者需求依然疲弱,特別是聯(lián)詠預(yù)期第3季PC業(yè)務(wù)將明顯滑落,將導(dǎo)致下半年大型面板驅(qū)動IC(LDDI)跌價5%至10%。
2023-08-24 14:33:19
617 半導(dǎo)體芯科技編譯 隨著電子設(shè)備越來越小型化,對更小光學(xué)元件的需求帶來了生產(chǎn)方面的挑戰(zhàn)。 在大多數(shù)情況下,亞微米級光子器件的3D打印傳統(tǒng)方法成本非常高,而且在實驗室之外進行不切實際。 為了克服這一挑戰(zhàn)
2023-09-05 16:35:48
901 半導(dǎo)體封裝載板(ICS或IC載板)是整體晶圓封裝的基礎(chǔ),在半導(dǎo)體晶圓的納米世界與印刷電路板PCB的微米世界之間,建立了強大的連接。IC載板包含多層板,而且中央通常有一個支撐核心,可保護及支持封裝內(nèi)
2023-10-20 10:39:49
3776 
整個芯片都有一個溫度,所以分辨率是厘米大小的,用于觀察電路板上或外殼內(nèi)部的散熱情況。然后是 IC 團隊,他們現(xiàn)在不再只有一張 IC。有一堆IC粘在一起。這個 IC 團隊以微米的分辨率來研究事物。
2023-11-24 16:10:34
1565 
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,在美國加利福尼亞州舊金山舉行的國際電子器件會議(IEEE IEDM 2023)上,比利時納米電子學(xué)和數(shù)字技術(shù)研究與創(chuàng)新中心imec展示了一種“在300mm晶圓上使用標準后端制造工藝來實現(xiàn)以亞微米像素尺寸分離顏色”新方法。
2023-12-19 16:13:56
1733 
超微電極是一類一維尺寸在微米或亞微米級的一類電化學(xué)傳感器,具有尺寸小、傳質(zhì)速率快、時-空分辨率高等多種優(yōu)勢,因此被廣泛應(yīng)用于電化學(xué)研究和傳感器開發(fā)等領(lǐng)域。
2024-04-15 11:18:17
2427 
據(jù)江陰發(fā)布的信息透露,此次發(fā)布的亞微米互聯(lián)技術(shù)依托本土設(shè)備技術(shù)實力,運用大視場光刻技術(shù)達到了0.8um/0.8um的線寬線距技術(shù)水準,所生產(chǎn)的硅穿孔轉(zhuǎn)接板產(chǎn)品達到3倍光罩尺寸,這標志著盛合晶微在先進封裝技術(shù)領(lǐng)域邁入亞微米時代
2024-05-20 11:47:57
1632 的心臟注入了精準導(dǎo)航的靈魂,更以其卓越的技術(shù)特性,為機器人裝箱機系統(tǒng)的性能飛躍插上了翅膀。 www.abitions.com MT6501磁編碼IC,以其微米級的高精度位置檢測能力,仿佛擁有了一雙洞察秋毫的慧眼,能夠細膩捕捉電機旋轉(zhuǎn)的每一絲微妙變化,確
2024-08-13 17:52:15
941 
光譜共焦位移傳感器通過亞微米級精度、強材質(zhì)適應(yīng)性、超高速采樣頻率及非接觸式測量技術(shù),解決晶圓表面平整度檢測的行業(yè)痛點,為半導(dǎo)體制造企業(yè)提供高效、精準的檢測手段。檢
2025-04-21 08:18:31
784 
評論