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随着科技高速发展,半导体器件日益小型化、智能化等,尺寸的减小,必然带来更加严重的功率密度和热量问题,这些问题若是不及时处理,既有可能影响这些器件的性能、可靠性和寿命。因此,如何提高晶体管的散热能力,是很多科学家及机构的研究重点。近日,日本的

​ 新型晶体管问世,散热能力提高2倍以上!

在PCB Layout布局布线过程中,很多电子工程师都会面临不同的地线(GND)处理,这是因为降低电路之间的互相干扰,一般会引入不同的GND地线,作为不同功能电路的0V参考点,形成不同的电流回路,那么你知道有哪些地线吗?地线是电路中的一个参

电子设计秘籍:不同地线如何区分?

在电源电路设计中,电感的底部是否需要铺地,是很多电子工程师经常讨论或深思的问题,在电感底部铺地可以提供电流回路,但也可能引起电磁干扰,所以如何选择?答案是:视情况而定,是否在电感的底部铺地,取决于具体的应用和电路需求,具体如下:1、电流回路

电源电路中的电感底部,是否要铺地?

自古以来,模拟电路和数字电路是电子工程师的学习重点,尤其是模拟电路,随着时代高速发展,越来越多高速高频设备使用模拟电路,在这种趋势下,很多电子人纷纷学习模电,但如何知道自己已经学成?如果你能答出以下问题,那就意味着你模电学到头了!1、基尔霍

能答出这些问题,你就学会了模拟电路!

下文将介绍STM32F207的时钟系统如何将25M晶振时钟转换为120M系统主频时钟的。01、时钟系统介绍▲时钟系统专业名词缩写时钟系统关键组成部分01、内部高速时钟(HSI)HSI时钟信号可以通过内部16MHZ的RC振荡器产生,可以直接用

STM32F207时钟系统解析

在PCB设计中,丝印是很重要的,它不仅为电路板提供其文字和图形表型,帮助工程师更好识别和理解电路板的功能,还未确保设备的可靠性和可维护性提供关键信息。本文将深入探讨PCB丝印设计,希望对小伙伴们有所帮助。1、注意摆放位置丝印的位置应合理考虑

如何优雅且帅气地做好PCB的丝印?

在日常生活中,可能会遇见家用电器产生感应电或漏电的情况,感应电现象意味着家电可以继续使用,但如果是漏电,继续使用将有很大的危险性,必须检修,所以如何判断这个家用电器是有感应电还是漏电?1、家用电器为什么会产生感应电和漏电?①感应电的产生家用

家用电器如何区分感应电和漏电?

在数字技术和人工智能飞速发展的现在,许多电子工程师都开始意识到自己正在面临着一场不断升级的工作技能危机。尤其是今年,ChatGPT等AI大模型的迸发涌出,我们经常被告知着:电子工程师正在面临这一场工作技能危机,但这场危机并非完全是由于教育系

电子工程师如何培养自己不被AI替代的技能?

湿法腐蚀在半导体工艺里面占有很重要的一块。不懂化学的芯片工程师是做不好芯片工艺的。正常一些的腐蚀Sio2等氧化层工艺,也有许多腐蚀铜、Al、Cr、Ni等金属层工艺。有时还需要做一些晶圆的返工程序,如何配置王水、碘化物溶液等。相对于真空设备,成形稳定的工艺参数来讲,化学间才是考验芯片工程师的主要场地。

湿法化学腐蚀

随着半导体芯片的制造即将达到摩尔定律的物理极限,很多公司及机构都在研究如何让半导体产生更加优秀的性能。在许多方案中,石墨烯备受关注。石墨烯(Graphene)是碳的同素异形体,碳原子以sp²杂化键合形成单层六边形蜂窝晶格石墨烯,只有一个原子

重大突破!中国研发全球首个石墨烯半导体!