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通俗理解芯片测试相关常见术语

本文介绍了芯片测试相关常见术语。 你可以把芯片测试理解成:芯片出厂前的“体检 + 考试 + 分班”——先看它能不能正常工作,再看它能跑多快、耐不耐热、耗不耗电,最后决定它是高端版、普通版,还是不合格品。 一、芯片测试基础概念 1.芯片测试 Chip Testing 检查芯片是否能正常工作,像给芯片做体检。 2.ATE 自动测试设备 专门测试芯片的大型设备,像芯片行业的“高考考场 + 体检仪”。 3

你电脑里涨价涨疯了的内存,曾经是工人们一针一线穿出来的
你电脑里涨价涨疯了的内存,曾经是工人们一针一线穿出来的

内存价格持续走高,现代 DRAM 内存条早已普及。追溯存储发展史,华裔科学家王安奠基的磁芯存储器,曾是早期计算机核心内存,手工编织制造,支撑阿波罗登月任务,最终被半导体 DRAM 替代。 存储芯片涨价涨疯了… HBM被英伟达的GPU吃到断货,连带着普通DDR5也水涨船高,一条32GB的内存条破了千。长鑫存储IPO的消息在科技版刷了好几天屏,市值冲到让人看不懂的数字。(不构成任何投资建议) 小编本来

给晶体管装上“低阻力接口”:镍硅化物与接触孔清洁的工艺奥秘
给晶体管装上“低阻力接口”:镍硅化物与接触孔清洁的工艺奥秘

晶体管与金属互连之间的接触界面深刻影响芯片功耗与性能。镍硅化物与接触孔原位干法清洁两项关键工艺,构筑低阻连接通道,是先进制程不可或缺的微观制造环节。 在芯片制造的前端,晶体管被制造出来;在后端,它们通过金属导线互连。但如何把这两者高效地连接起来,是一个容易被忽视却至关重要的环节。如果接口没做好,接触电阻就会飙升,导致芯片速度变慢、功耗增加。今天我们就来聊聊,工程师如何通过镍硅化物和原位接触孔干法清

为什么MEMS工艺里面很少用到金属W?
为什么MEMS工艺里面很少用到金属W?

钨具备高熔点、高模量等优异物性,却并非 MEMS 主流金属材料,受制于刻蚀、沉积带来的工艺集成难题;依托独有优势,它在诸多细分场景拥有不可替代价值。 在微机电系统(MEMS)的制造版图中,金属钨(W)的身影远不如铝、金或铜那般频繁,这种低调并非源于其性能短板,而是工艺兼容性与应用场景共同筛选的结果。从材料特性来看,钨拥有高达3422℃的熔点、4.5×10⁻⁶/℃的热膨胀系数以及超过400GPa的杨

HKMG 金属栅极解析 —— 从 22/14nm TEM 切片看懂工艺
HKMG 金属栅极解析 —— 从 22/14nm TEM 切片看懂工艺

32nm 以下制程遭遇多晶硅栅与 SiO₂介质物理瓶颈,HKMG 高 k 金属栅成为核心方案。Gate-First 与 Gate-Last 两条路线各有取舍,多层金属栅堆叠设计持续迭代,贯穿 FinFET 直至 GAA 工艺。 当制程迈入 32nm 以下,传统多晶硅栅 + 二氧化硅栅介质彻底走到物理极限:超薄 SiO₂带来量子隧穿漏电、多晶硅耗尽效应大幅削弱驱动电流。 HKMG(高 k 介质 +

人形机器人如何实现精准运动?一文了解电机控制设计关键

引言 随着制造业和服务行业对自动化需求不断增长,人型机器人正快速迈向产业化。 相比传统工业机器人,人型机器人不仅需要完成更加复杂、精细的动作,还需要在动态环境中与人协同工作。这意味着机器人必须拥有更多自由度(DOF)、更快的响应速度,以及更加精准可靠的运动控制能力。 而这一切,都离不开电机控制系统。 更多自由度,也意味着更高的设计挑战 现代人型机器人最高可拥有约 70 个自由度(DOF),远高于传

十条设计要点拉满RS-485系统可靠性
十条设计要点拉满RS-485系统可靠性

RS-485仍是应用最广泛的工业通信标准之一,凭借简单性、稳健性和可扩展性,成为工厂、楼宇和基础设施系统中多点网络的基石。本文整理了工程师进行RS-485设计时应牢记的十大事项。 图1:RS-485串行接口要点回顾 0**1** RS-485专为长距离、恶劣工况环境设计 各类现场总线协议及其物理层,均为在电气噪声干扰场景下实现远距离通信而量身打造。RS-485和CAN都采用差分信号,数据通过两根

搞清这几点 玩转继电器!
搞清这几点 玩转继电器!

在数不清的消费、商业、工业应用和系统中,继电器发挥着至关重要的作用。它们经常会被不经意地用于日常系统中。例如,在调节家用火炉、点按电视遥控器或操作电梯时,我们就要使用继电器。继电器最初构想于 1835 年,当时是用来建立远距离电报连接,后来经改造又用于电话交换机。虽然本身不起眼,但仍一如既往地高效可靠地运行。 从实用的角度来看,继电器的功能就是电气开关。无论是近距离还是远距离,全都利用低功率信号来

开发 VD16GZ 图像传感器 用 STEVAL-16GZMAI1 套件太方便了!
开发 VD16GZ 图像传感器 用 STEVAL-16GZMAI1 套件太方便了!

简介 还在啃 VD16GZ 传感器的寄存器手册、焊转接板折腾 MIPI 驱动?这套 STEVAL-16GZMAI1 套件直接帮你省掉 90% 的前置工作量:原生 MIPI CSI-2 直插树莓派,不用飞线、不用额外转接板,Python+OpenCV环境下 3 步完成驱动适配,连畸变校正参数都给你从 ST 官方文档里抠好了,实测 30fps 跑满 1.53MP 全局快门,连续运行半小时零丢帧,红黑圆

4张图 说透控制面板中的传感器/执行器端子排
4张图 说透控制面板中的传感器/执行器端子排

什么是传感器/执行器端子排? 传感器/执行器端子排,也称为启动器/执行器端子排,是一种用于工业控制面板的专用端子排。当用作面板内部布线与外部现场设备(如传感器和执行器)之间的分界点时,它们尤其有用。它们通过将电源和信号连接集成到如图1和图2所示的2层(3线)或3层(4线)切片中,旨在节省面板空间。这些端子排有助于实现简单整洁的面板构造,同时为排查面板顶部现场设备接口的故障提供易于识别的位置。诸如可

用这个模块  分配PIC 单片机的 IO引脚超灵活!
用这个模块  分配PIC 单片机的 IO引脚超灵活!

MicrochipPIC 单片机在 IO 引脚功能复用选择上具备灵活性,但同时存在硬件层面的固有限制。本文以 SPI 外设为例展开说明,重点讲解单片机的外设引脚选择模块(PPS)。 本文破除一个常见误区:并非所有引脚都能映射至全部外设。在单片机选型与印刷电路板(PCB)设计阶段,这一点至关重要。一旦引脚分配出错,你只能被迫切割电路板走线、临时飞线补救,最终还得为下一版PCB 增加版本号。 PIC 

中断和休眠 Arduino项目中的这两个课题要怎么解?!
中断和休眠 Arduino项目中的这两个课题要怎么解?!

在许多Arduino项目中,我们经常会遇到两个挑战:如何让设备及时响应外部事件,以及如何降低系统功耗。由于Arduino程序通常采用单线程方式运行,当程序执行复杂任务时,往往难以及时处理按钮、传感器等外部输入。 比如,在展示一个长像素动画的同时,又需要电路能始终响应来自按钮等外部输入的信号。这时,你就可以使用中断来实现这一目的。又比如,你想降低电路的功耗,让设备在电池供电状态下也能长时间工作,这

氮化镓之撸起袖子驱动GaN
氮化镓之撸起袖子驱动GaN

上篇文章(参考阅读:氮化镓增强型GaN晶体管结构简介)已经就GIT电流型和SG电压型氮化镓晶体管的内部构造和工作原理进行了介绍,在此基础上,本篇将继续介绍其对应驱动电路的设计。 GIT电流型 GaN 晶体管的驱动电路 GIT型和SG型两种增强型的GaN器件的栅极电荷都远低于Si基的器件,一般用来驱动标准MOS管的门极驱动芯片都足够用来驱动GaN晶体管。但值得注意的是,增强型氮化镓的VGS(TH)阈

放大器(AMP)如何设计?关注哪些指标?

很多时候器件建模工程师不仅仅只关注模型参数如何提取,也需要关心模型如何被设计者使用。这样我们在参数提取时,能够更好地权衡模型哪些效应对于设计者更加有用。本次以AMP设计为例,来看看如何设计一个放大器,关注哪些指标。写这篇文章的目的不是为了让建模人员学会设计放大器,而是为了建模人员了解设计者在关心什么。从而在建模方面有更进一步的体会。 设计放大器(AMP)的核心在于根据应用场景明确性能指标,并在增益

10张图拆解国产算力产业链

AI 产业当下很最重要的共识是:算力即新的基础设施。 但对中国科技产业来说,算力从来不只是“买几张 GPU”这么简单。2022 年之后,A100、H100、H800、B200 乃至特供版芯片的限制层层加码,一个现实问题摆在所有中国科技公司面前:如果最先进的外部芯片买不到,中国的大模型、云计算、自动驾驶、机器人和科研训练,还能不能继续往前走? 这就是“国产算力链”必须被重视的原因。 国产算力,不是一