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高阶晶片异常点无所遁形 C-AFM一针见内鬼 (2024.03.21)
从电性量测中发现晶片故障亮点,逐层观察到底层仍抓不到异常?即使在电子显微镜(SEM)影像中侦测到异常电压对比(VC)时,也无法得知异常点是发生在P接面还是N接面?本文为电性异常四大模式(开路、短路、漏电和高阻值)快速判读大解析
以固态继电器简化高电压应用中的绝缘监控设计 (2024.03.11)
快速准确侦测隔离中的故障,是强化使用者安全和降低灾难性电力中断所造成损害或火灾的重要关键。
自走式电器上的电池放电保护 (2023.11.26)
使用MOSFET作为理想二极体,能够为新一代自动化电器提供稳健可靠的安全防护。
利用截波放大器 实现讯号链零错误的两种解决方法 (2021.02.04)
可编程逻辑控制器、秤重和自动测试设备等工业设备,对更高解析度和速度的讯号链需求逐渐攀升,对高精密度放大器的需求也跟着增加,因为在这类讯号链中,高精密度放大器可当作类比转数位转换器(ADC)驱动器和电压叁考缓冲器来使用
打造更美好的人工智慧晶片 (2020.11.13)
由于7奈米及更先进制程愈趋复杂昂贵,正采用不同方法来提高效能,亦即降低工作电压并使用新IP区块来强化12奈米节点,而这些改变对于AI加速器特别有效。
智慧型后车灯 (2020.08.14)
LED 推动了车灯的创新突破,提供各种具吸引力的设计可能性,协助宣传汽车制造商的形象及品牌,不但节能也有助于减少二氧化碳排放,并能由汽车制造商快速整合。
明纬列举定电压LED电源搭配定电流转换器驱动LED的注意事项 (2020.05.18)
明纬工程部蓝桦表示,随着绿能省电概念的普及,LED照明也越来越受民众接受,但设计者对於如何挑选合适的LED驱动器仍然是一知半解。 因此,蓝桦指出,为了让设计者能更了解使用定电压LED电源搭配定电流(DC to DC)转换器来驱动LED,有几大事项需要特别注意
LED驱动器电压选择实务与实际应用 (2019.08.02)
想要确保灯具的使用性及信赖性,必须了解几个会影响LED电压的因素,正确选择驱动器的输出电压规格。本文介绍三个影响LED电压的最大因素,简要的说明考量点及预估。
指定萧特基二极体用于LED背光升压转换时的考量 (2016.05.19)
功耗的主要来源之一是使用升压转换器驱动显示器背光。因此,指定萧特基二极体元件至关重要。本文将详细着眼于选择过程中应采取的不同步骤。
凌力尔特推出80V同步四象限DC/DC控制器 (2015.12.15)
凌力尔特(Linear)日前发表80V 输入同步PWM 四象限输出DC/DC 控制器LT8714。该元件可干净地透过零伏以达到5A的输出及输入电流能力转换输出电压,而无论输出电压的极性,因此成为稳压正、负或零伏的选择
大联大诠鼎集团推出东芝LED照明应用装置解决方案 (2015.09.17)
致力于亚太区市场的半导体零组件通路商大联大控股宣布,旗下诠鼎将推出东芝(Toshiba)LED照明应用装置解决方案,例如高效能的非隔离式的LED控制器、低导通电压的萧特基二极体、高效率MOSFET、各式各样的光耦合器系列产品,以及高功率、高亮度的LED等
严苛环境下的开关与多工器设计考量 (2012.12.10)
本文介绍把类比开关与多工器设计成使用于严苛环境中之模组时, 工程师要面对的挑战,并针对一般性的解决方案提供建议, 让电路设计者可以用来保护其脆弱的零件
开关与多工器设计考量:闭锁 (2012.07.20)
本文介绍把类比开关与多工器设计成使用于严苛环境中之模组时,工程师要面对的挑战,并针对一般性的解决方案提供建议,让电路设计者可以用来保护其脆弱的零件。
开关与多工器设计考量:过电压 (2012.07.20)
本文介绍把类比开关与多工器设计成使用于严苛环境中之模组时,工程师要面对的挑战,并针对一般性的解决方案提供建议,让电路设计者可以用来保护其脆弱的零件。
严苛环境下的开关与多任务器设计考虑 (2012.07.20)
本文介绍把模拟开关与多任务器设计成使用于严苛环境中之模块时,工程师要面对的挑战,并针对一般性的解决方案提供建议,让电路设计者可以用来保护其脆弱的零件。
量子效率太阳能电池在正向偏压-量子效率太阳能电池在正向偏压 (2011.06.08)
量子效率太阳能电池在正向偏压
降低白光LED背光驱动电路尺寸与成本 (2009.08.06)
随着更佳充电泵设计的推出,新的白光LED驱动芯片可以达到接近电感器相同的效率,平均约为85%,但同时却还能够维持与不使用电感器充电泵设计相同的简单与低成本特性
LED热阻量测与电脑数值模拟的整合 (2009.06.09)
本文将介绍LED温度量测技术,不同于以往只量测接面温度之变化曲线,取而代之的是以传热途径来诠释LED内部结构,除可量测待测元件或模组之整体等效热阻,更可直接且精准量到待测物内部各层之热阻值
全喷墨软性电子元件制程之探讨 (2009.06.09)
软性电子材料可使用非晶矽、低温多晶矽及有机半导体材料,其特色在于可大面积制作及低成本。在众多软性电子制程方式之中,最吸引人的制程技术之一便是溶液制程,本文将针对采用溶液制程中的喷墨制程进行介绍
光音的故事 (2009.03.02)
自从计算机不仅仅是计算处理一般的数据数据,而是多媒体化的传递与展现之后,其中就有两大主题不断地在跃进发明,一个是音,另一个就是光。所以,有关音与光的先进技术,一直是产业界的显学,不断地将电子科技带向新的境界


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