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SK keyfoundry推出多层厚金属间电介质电容工艺

韩国SK keyfoundry推出支持最多三层IMD的多层厚金属间电介质电容工艺,击穿电压高达19,000V,适用于数字隔离和电路抑制,符合AEC-Q100标准,适合0.13和0.18微米BCD技术,并提供多种设计支持工具。

SK keyfoundry推出多层厚金属间电介质电容工艺

全球TMT-美通国际
全球TMT-美通国际 · 2025-09-23T05:02:15Z
继PNY RTX 5090发生电容爆炸后 PNY RTX 5070显卡也出现电容爆炸

PNY RTX 5070 显卡近期出现电容爆炸,用户在游戏时听到巨响并闻到烧焦味。PNY 提供售后服务,但未解释爆炸原因,引发对产品质量的质疑。

继PNY RTX 5090发生电容爆炸后 PNY RTX 5070显卡也出现电容爆炸

蓝点网
蓝点网 · 2025-09-01T02:50:20Z
网友使用的PNY RTX 5090出现电容爆炸 甚至都将散热器翅片炸变形

RTX 5090显卡发生电容器爆炸事件,导致用户在视频剪辑时屏幕黑屏并冒烟。PNY已提供更换服务,爆炸原因可能与电容器质量或焊接问题有关。

网友使用的PNY RTX 5090出现电容爆炸 甚至都将散热器翅片炸变形

蓝点网
蓝点网 · 2025-08-28T03:26:11Z

使用1米长数据线时,STC单片机因信号干扰导致接收数据死机。通过串联100Ω至1kΩ电阻并并联470pF电容,成功稳定信号,解决了死机问题。

记录一次单片机IO接线太长导致中断频发或死机问题的解决办法(长线通讯噪声抑制方法)

老胡的博客
老胡的博客 · 2025-02-27T05:48:06Z

本研究解决了在先进工艺技术下集成电路设计中对电容提取精度的要求,同时克服了传统模式匹配和场求解方法的不足。通过结合神经网络架构搜索和数据增强,提出了一种新的CNN模型训练方法,使得NAS-Cap模型在不同设计数据集上的准确性显著高于CNN-Cap,并在推理时间和模型存储空间方面表现更佳。该方法的可迁移性也得到了验证,显示出较好的错误降低效果。

NAC-Cap:基于深度学习的神经网络架构搜索和数据增强的三维电容提取

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-08-23T00:00:00Z
罗技80美元超级电容游戏鼠标是其有史以来最具多功能性的产品

Logitech发布了G309,一款售价80美元的无线游戏鼠标,是首款具备蓝牙和超级电容器的Powerplay鼠标。该鼠标使用Lightspeed无线适配器可持续使用300小时,使用蓝牙可持续使用600小时。与Powerplay垫配合使用时,可拆卸AA电池,将重量减轻至仅68克。G309还配备了Hero 25K传感器和混合光机械开关,但没有Logitech的双模式滚轮。文章建议Logitech应该降低整套产品的价格。

罗技80美元超级电容游戏鼠标是其有史以来最具多功能性的产品

The Verge
The Verge · 2024-07-09T07:01:00Z

本文介绍了一种新型自动跟踪折叠智能纺织品Capafoldable,结合传感电路和深度学习技术,解决可穿戴设备中的刚性连接问题。研究展示了通过传感器跟踪运动和生物信号的原型服装,评估其在制造业和运动姿态估计中的应用潜力,实验结果表明该技术在准确性和性能上具有优势。

SeamPose: 利用衬衫上的接缝作为电容传感器进行上身姿态跟踪

BriefGPT - AI 论文速递
BriefGPT - AI 论文速递 · 2024-06-17T00:00:00Z
电子 DIY 入门知识整理:电阻、电容、电感

本文介绍了电子DIY中常用的贴片元件的封装规格和选型,包括电阻、电容和电感。对于电阻,介绍了插件电阻、贴片电阻、采样电阻和大功率电阻的常见种类和封装形式。对于电容,介绍了贴片电容、钽电容、铝电解电容和固态电容的常见种类和封装形式,以及容量和耐压值的选型。对于电感,介绍了贴片电感、工字电感、一体成型电感和磁环电感的常见种类和封装形式,以及电感量、DCR、额定电流和饱和电流的选型。文章提供了一些参考资料供进一步学习。

电子 DIY 入门知识整理:电阻、电容、电感

Architecting Life
Architecting Life · 2024-03-20T02:21:26Z

电容是电子产品中基础元器件之一,广泛应用。充放电过程中,电容上的电压随时间变化的表达式为充电[V_t = V_0 + (V_1 – V_0) * (1 – exp(-t/RC))],放电[V_t = V_0 * exp(-t/RC)]。计算RC时间常数的方法有电压源形式,简化电路为等效电阻R和等效电容C的串联回路,电流源形式,单位为欧姆和法拉。高频工作下的RC电路,根据充放电特性计算时间常数。

深刻理解电容的特性对于解决电路问题帮助巨大

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-03-13T14:59:05Z

低频共模干扰主要来自外界共模信号,可通过电容或瞬态抑制器件导向大地或机壳来防止干扰敏感电路。浮地产品可通过串联磁环或增大共模阻抗来防止共模电压转化为差模电压。铁路、电力、工业控制现场的地线干扰也是严重的。高频共模干扰一般能被吸收或反射。

5条定律搞定共模干扰

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-03-11T12:24:16Z

晶体振荡器分为无源晶振和有源晶振两种类型,选择合适的晶振可以提高系统稳定性和性能。有源晶振不需要DSP内部振荡器,信号质量好,连接简单,但价格高。晶振电路中的电容选择需根据晶振特性和制造厂商提供的数值。

晶振电路中选择电容的方式有哪些?

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-03-10T14:09:45Z

Y电容是一种特殊类型的电容器,用于确保人身安全。它通常呈现蓝色,上面标有认证标志。Y电容用于EMI滤波电路,容量一般不大于0.1uF。

为什么Y电容容量基本都不大于0.1uF?

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-03-10T14:05:30Z

电源滤波电路中的电容器参数是根据电容的特性和制造工艺决定的。电容的作用是存储电荷,但实际电容有等效电阻和电感。电容的滤波曲线不是平坦的,而是有选频特性。影响特性的因素是电容的品质因素Q。在电源引脚旁放置的电容应根据频率范围选择,如10uF以上的钽电容或铝电解、100nF的陶瓷电容等。不要盲目放置0.1uF的电容,因为在高速系统中可能起不了作用。

芯片IC附近为什么放0.1uF的电容?1uF不行吗?

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-03-09T13:40:25Z

旁路电容和去耦电容是电路中常见的概念,用于减弱干扰信号对芯片和电流波动对电源的影响。常使用0.1uF和0.01uF两个电容来拓宽滤波频率范围。

为什么总是在电路里摆两个0.1uF和0.01uF的电容?

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-03-05T13:18:18Z

本文讨论了电子领域中选择芯片附近电容的问题,解释了为什么选择0.1uF电容,介绍了电容的模型和特性,解释了旁路电容和去耦电容的概念及作用,给出了电容选型的建议。

一文搞懂0.1UF和10UF电容并联使用技巧

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-02-27T14:24:44Z

自举电容用于提高电容器的负端电压来传递电压,常用于连接BST或BOOT引脚与SW引脚的buck型芯片。如果buck芯片内部有PMOS管+NMOS结构,则不需要自举电容。

buck芯片SW引脚为什么要接一个100nF电容?

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-02-27T14:02:48Z

电容式电抗是电容器的复阻抗,随频率变化。电容器以供应频率确定的速率充电或放电。电容式电抗随频率变化,电容的复阻抗值随频率增加而降低。电容器的电抗与频率成正比,可以用来构建滤波器电路。

分享一篇关于电容电抗非常好的文章

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-02-23T14:49:33Z

晶振分为基频晶振和泛音晶振,频率取决于晶片厚度。高频晶体采用泛音技术,通过五次泛音得到100MHz晶体。基频晶振只需接入适当电容即可工作,泛音晶振需要电感和电容配合使用。

是什么决定晶振的频率?

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-02-18T13:50:23Z

本文介绍了PCB板子的地线与产品金属外壳的连接方式,建议金属外壳连接到大地,并与系统的GND保持2mm间隙。对金属外壳处理,建议在外壳地和信号地之间串联1M电阻,并连接一个0.01uF电容到信号地,以抑制电路和干扰源之间的瞬态共模压差,避免高频信号辐射。电阻的作用是防止静电释放对电路板的损坏。

PCB地与金属外壳的接地处理方法

良许Linux教程网
良许Linux教程网 · 2024-02-18T10:07:40Z

最近购买了LCR电桥,测试了不同电容和电感的参数。发现铁硅铝磁环电感的高频性能不佳,贴片电感性能较好。固态电容和电解电容在超过10kHz后电容容量下降明显。

不同品牌和种类的电容与电感实测对比(D值、Q值、ESR、X)

Zeruns's Blog
Zeruns's Blog · 2024-02-17T15:04:00Z
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