随着半导体工艺技术的发展,芯片集成度不断提高,封装尺寸越来越小,半导体器件面临着更高的热应力挑战。结温过高不仅降低了器件的电气性能,而且增加了金属迁移率和其他退化变化,从而导致芯片老化加速、故障率升高。
在任何高压电源系统中,首要考虑事项是保护维护人员和终端设备用户。电隔离可以将高电压与其他低电压人机界面段隔离开来,从而同时满足这个优先事项。
全球模拟半导体厂商市值一览(2024年)
作为模拟工程师,环路稳定性是一个绕不开的话题,很多运算放大器的书籍也或多或少对运算放大器的稳定性都有介绍,但看下来都不够完整,或者部分知识点有些陈旧,基于此,搬运工重新梳理并整理成本文运算放大器的稳定性。
失调电压是影响信号链路设计精度最重要的运算放大器参数之一,目前可以利用激光修整、封装级修整、斩波器以及自稳零的技术来降低运算放大器的失调电压提高设计精度,本节简单讨论这些方法的基本原理,同时理解这些失调电压矫正技术会有助于运算放大器的选型。
如何快速在几百几千个型号中选择你想要的运放?运放的数据手册茫茫多的参数怎么快速定位对你有用的参数?我们通常会觉得运放是“最简单”的模拟芯片,然而在应用中却经常遇到许多麻烦。
TL431是一个看起来非常简单的器件,通常作为并联型电压基准用于反激电路。其内部等效原理图如下图由精确电压基准和运算放大器,NPN管与二极管构成。
最近经常有同学询问有没有可以支持±36V输出的运算放大器,实际上市面上常见的运算放大器的最大耐压以36V为主,有部分厂商会有50V、80V的器件,但往往都非常昂贵,对于实际注重成本的应用来讲非常不友好。
随着半导体工艺技术的发展,芯片集成度不断提高,封装尺寸越来越小,半导体器件面临着更高的热应力挑战。结温过高不仅降低了器件的电气性能,而且增加了金属迁移率和其他退化变化,从而导致芯片老化加速、故障率升高。