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以工艺窗口建模探索路径:使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化的工艺窗口
持续的器件微缩导致特征尺寸变小,工艺步骤差异变大,工艺窗口也变得越来越窄[1]。半导体研发阶段的关键任务之一就是寻找工艺窗口较大的优秀集成方案。如果晶圆测试数据不足,评估不同集成方案的工艺窗口会变得困难。为克服这一不足,我们将举例说明如何借助虚拟制造评估 DRAM 电容器图形化工艺的工艺窗口。
2023-11-29
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什么是去耦电容器?
众所周知,电容器在电子电路中起到提供局部能量存储和稳定电源电压的作用。去耦电容器是一种特殊类型的电容器,可对两个电路进行隔离或去耦。换言之,这类电容器可将交流信号与直流信号去耦,反之亦然1。去耦电容器就像一个缓冲器,为元件提供清洁稳定的电源,从而最大限度地降低故障发生、噪声耦合以及信号完整性问题的风险。
2023-11-15
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使用钽电容器的引爆系统与传统雷管对比有何优势?
与任何电子设备一样,引爆系统需要内部电源为系统控制器 (MCU) 供电并为点火电容充电。为了确保正确定时、可靠引爆,需要使用电容器作引爆元件的储能器件。与其他电容技术相比,模塑钽 (MnO2) 电容器能够储存电荷(低漏电流),能量密度高,是电子引爆系统的理想选择,可留出更多时间,释放更大电压确保正确起爆。对于开发和制造电子引爆系统以满足采矿应用需求的公司,本文将为大家介绍钽电容器技术的优势。
2023-11-13
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近距离了解电动汽车中的谐振电容器
电动汽车(EV)的主要目标之一是提高其动力转换装置的效率。电力转换的效率越高,电动汽车一次充电后的行驶距离就越远。例如,减少DC-DC(或DC/DC)转换器中的损耗,可使转换器和整车的能效提高、设计进一步简化并减少元件的发热。
2023-11-05
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具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构
在AC-DC SMPS应用中,通常会在输入级使用功率桥式整流器,将交流电压转换为单向的直流电压。在这种拓扑结构中,还会使用大容量电容器作为纹波滤波器,来稳定总线电压,这会导致功率因数性能较差,并将谐波污染反馈到电网。为了改善功率因数和谐波电流,通常需要使用PFC电路。但额外增加一个功率级意味着会降低系统效率和可靠性。在本文中,我们提出了一种基于单电感结构的单级AC-DC拓扑结构,具备PFC和LLC功能。该拓扑结构保留了传统LLC谐振转换器的零电压开关(ZVS)优势,同时实现了高功率因数性能。
2023-10-27
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钽电容器用于引爆系统的优点
对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO2) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay 提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从 0.1 μF 至 1 mF,电压从 2 V 至 75 V,采用多种外型尺寸封装。
2023-10-25
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为什么去耦电容器很重要
系统噪声是当今所有数字设备普遍面临的问题。不断追求更快的接口和更低的功耗导致设备越来越容易受到来自电源和信号线的干扰。
2023-10-14
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防电击和保护接地防电击的三个主要规范
安全介电强度测试可以使用直流或交流测试电压(峰值交流电压等于稳态直流电压)来完成。绝缘层必须承受该电压 60 秒而不被击穿。交流测试的优点是在转换器上施加正电压应力和负电压应力。缺点是,如果将 EMC 电容器放置在隔离栅上,则交流无功电流可能会被误解为击穿。如有疑问,请使用 DC。
2023-10-13
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填谷电路谐波电流(问题)分析
在常规AC-DC开关电源中,其输入端AC电源经全波整流后,一般接一个大电容器,以得到波形较为平直的直流电压。整路是一种非线性元件和储能元件的组合,因此,虽输入交流电压是正弦的,但输入交流电流波形却严重畸变,呈脉冲状,输入电流产生严重畸变的结果是,电源满载工作时功率因素不足0.6,谐波电流值很大。故在一些照明类电源,填谷电路为此能够提供很好的解决方案。
2023-10-12
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缓冲电路的种类和选择
缓冲电路包括由电阻器、线圈、电容器等无源元件组成的电路,以及由半导体元器件组成的有源电路(*1)。在这里将为您介绍无需控制且具有成本优势的电路方式。
2023-09-28
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为开关稳压器选择正确类型的输出电容器
本系列之前的文章研究了降压开关稳压器的电气行为,提供了初始电感器尺寸的指导,并讨论了电感器电流和电感的微调。现在,借助 LTspice 仿真和下面的原理图(图 1),我们将探讨电容器特性与开关模式降压转换器性能之间的关系。
2023-08-31
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旁路电容器的重要作用(上)
电子设备是我们推动世界运转所需的工具。现代生活已经离不开手机、现代化的交通工具、科学设备以及家中的各类电器,我们需要它们来改善甚至延长我们的寿命。所有电子设备都依赖于清洁的电源,而旁路电容器对于确保设备安全地满足其电源规格要求至关重要。
2023-08-31
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