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400-803-9333值此新春佳节来临之际,MICROHM在此感谢每一位客户的支持,信任与理解!期待未来与您们更加紧密地合作,携手共创事业新天地!也恭祝大家蛇年新禧,祥福并济,喜气运气,绵绵不息,诸事顺利,财运亨通,平安吉祥! ...
发布时间:2025-01-24      [查看详情+]2019年7月9日,MICROHM与香港深圳联合科技考察团一同访问位于东京都的东京工业大学,东京工业大学(Tokyo Institute of Technology)是一所顶尖的国立科技大学,有着130多年的历史。在Ookayama, Suzukakedai和Tamachi校区的大约10,000名学生中。 东京工业大学(Tokyo Institute of Technology)在日本理工科大学之最。校区位于东京都目黑区与横浜市绿区,东京工业大学在工程技术与自然科学上是日本顶尖、世界一流的理工科...
发布时间:2019-07-10      [查看详情+]贴片电阻是集成电路设计重要电子元器件,目前集成电路采用新工艺进行生产,从集成电路设计的角度来看,降低VDD值造成的主要问题之一是降低了现有和标准电路拓扑的有用电压范围。模拟电路主要受到这种限制缺陷的影响。降低阈值电压,以及MOS(金属氧化物半导体)晶体管栅氧化层变薄,会导致亚阈值漏电流急剧上升,这在纳米技术中是相当典型的。这些原因限制了阈值电压的进一步降低。设备和...
发布时间:2021-04-02      [查看详情+]电阻器生产一般都会采用最新工艺,目前很多电阻器都采用纳米技术进行生产,对纳米级技术中有效适用于超低电压和低功耗模拟集成电路的主要挑战和设计技术进行概述。新的设计挑战和限制与电源电压的低值,过程波动,设备失配,和其他影响被讨论。在本章的后半部分,将介绍针对超低电压系统和应用设计模拟集成电路的常规和非常规设计技术(体积驱动方法、浮栅、动态阈值等)。在标准CMOS技术...
发布时间:2021-04-01      [查看详情+]可变电阻的变化部分是由于电阻几何形状的变化,机械应变引起厚膜电阻的可逆电阻变化,但主要是由于微观结构的变化。根据三维平面随机电阻网络模型,厚膜电阻材料中的电荷传输是通过将金属氧化物颗粒,通常是RuO2和Bi2Ru2O7的组合浸入玻璃基体烧结而形成的复杂导电网络进行的。在烧结过程中,大量的导电链正在形成。这些链由微粒团簇接触的微粒和被薄玻璃屏障,金属-绝缘体-金属或金属浸印...
发布时间:2021-04-01      [查看详情+]精密玻璃电阻是一种比较常用的电阻,在很多机械设备上都可以到精密玻璃电阻的使用,在PCB电路上通常有非常多的类型电子元器件,其中精密玻璃电阻的使用是非常普遍的现象,这主要是因为精密玻璃电阻有很多优势和特点,因此很多电路工程师在进行设计电路的时候,通常会优先考虑将精密玻璃电阻纳入电阻选型中。目前市场上有很多精密玻璃电阻,这些电阻器有很多不同品牌的厂家进行生产,但...
发布时间:2021-04-01      [查看详情+]厚膜电阻在高压脉冲应力前后归一化噪声幅值B0/I2。与拟合参数B0相反,归一化后的噪声振幅无量纲化。出的数据类似,1/f噪声在应用高压处理时增加了大约一个数量级。在进行拟合程序后,厚膜电阻在金属涂膜单元的绝缘层中存在陷阱引起的波动所引起的洛伦兹项可以观察到电流噪声谱的轻微弯曲。尽管被1/f噪声掩盖,洛伦兹项影响了测量值和理论关系的一致性。高压脉冲应力前后的电流噪声谱分析...
发布时间:2021-03-31      [查看详情+]贴片电阻应用当宏观结构发生变化时,当脉冲电压达到临界点时,测量的电阻大幅增加。高压处理导致燃烧和蒸发的电阻层,从而减少其体积,并导致显著的电阻增加,类似于在电阻的组成与贴片电阻。自从低频率噪声应承担的厚膜电阻应承担的电荷传输的结果波动,噪声指数与电阻的值在协议的行为。由于贴片电阻高压治疗,传导正在调制电荷陷阱捕捉到不直接参与导电,从而改变MIM单位的潜在障碍的高...
发布时间:2021-03-31      [查看详情+]厚膜电阻器应用的不同条件,导致需要研究其在压力下的行为,也引起了对高电压脉冲应力的重视。大部分可用的数据是通过高压脉冲能量来处理厚电阻膜的微调,这是一种基于内部放电的微调方法,使用厚膜电阻端作为电极,将高电压能量施加到电阻体上。此外,作为通信系统保护的低欧姆厚膜浪涌电阻的特性。然而,高压脉冲应力对传统厚膜电阻结构和噪声性能的影响却很少被关注。 高压脉冲对...
发布时间:2021-03-31      [查看详情+]精密电阻实现使用成分表中值的抗性表现出初始阻力,初始阻力减少随后的重大阻力增加在高电压脉冲压力。脉冲振幅较低导致阻力减少由于导电机制的变化,通过导电粒子和烧结金属导电接触和隧道通过玻璃壁垒。高压处理会影响相邻导电粒子之间的薄玻璃层中陷阱捕获的电荷,或者由于燃烧过程中绝缘层中引入的杂质,陷阱浓度会增加。此外,精密电阻由于单链从非导电状态转变为导电状态,可能...
发布时间:2021-03-30      [查看详情+]Copyright©Microhm.com    版权所有