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芯片工艺摩尔定律揭示的现实

电子工程世界 ? 来源:歪睿老哥 ? 作者:申墨-歪睿老哥 ? 2021-11-17 15:02 ? 次阅读

1:摩尔定律

1965年,硅谷传奇,仙童“八叛徒”之一,英特尔原首席执行官和荣誉主席,伟大的规律发现者戈登·摩尔正在准备一个关于计算机存储器发展趋势的报告。

在他开始绘制数据时,发现了一个惊人的趋势。

每个新的芯片大体上包含其前任两倍的容量,每个芯片产生的时间都是在前一个芯片产生后的18~24个月内,如果这个趋势继续,计算能力相对于时间周期将呈指数式的上升。

这个就是大名鼎鼎的摩尔定律, 其对集成电路产业的发展描述,异乎寻常的正确。

总结来说:

1:集成电路芯片(wafer)上所集成的电路的数目,每隔18个月就翻一番。

2、微处理器的性能每隔18个月提高一倍,而价格下降一半。

3、用一美元所能买到的计算机性能,每隔18个月翻两番。

你可能觉得摩尔定律平平无奇,只不过是一个总结?

其实这可以推导出了一个公式,那就是每18个月,在芯片规模不变的情况下,芯片面积减半。

这样相同的大小的wafer,可以生产出多一倍的芯片。

如果上一代工艺芯片面积是1mm2,在新工艺上,面积就是新工艺的一半,也就是0.5mm2。

我们假设两代工艺wafer成本一样(一般新工艺会贵一些),那么采用新工艺,其成本是原来工艺成本的一半。

这个就是摩尔定律揭示的现实:

那就是,采用新工艺的芯片,面积更小,功耗更优,频率更高,成本还更低。

这个就是新工艺对老工艺降维式的打击!

这些优点和好处就是驱动芯片工艺不断进步的发动机

也就是摩尔定律的内涵。

那如果芯片工艺进步,每个晶体管的尺寸就会缩小,那到底缩小多少?

晶体管数量保持不变的情况下, 下一代新工艺的芯片面积是上一代的一半。

那么X和Y什么关系。

如果我们按照正方形来计算的话?

227b6bb6-4751-11ec-b939-dac502259ad0.png

那么新工艺大约是老工艺晶体管尺寸的0.7倍。

也就是晶体管会缩小0.7倍。

那根据摩尔定律,我们利用初中数学知识,就能算出每一代工艺的进步,从800nm开始(这个80586的工艺节点)。

而芯片工艺的发展也印证了这一点:

从0.8 μ m、0.5 μ m、0.35 μ m、0.25 μ m、0 .18 μm、0.13 μ m、90nm、65nm、45nm、32nm、22nm、16nm、10nm、7nm,5nm。

实际的工艺节点,符合了这个要求。

摩尔定律和现在芯片制程完全吻合。

神奇!

2:半节点

可能有些工艺制程知识的同学会说:

有点不对劲,

这个图里,制程很火的40nm,28nm,14nm跑哪里去了。

对,这就涉及到一个芯片制造厂常用的手段。

shrink。

我们都知道,一个工艺节点研发成功后,其研发成本是很高的。

如果可以在这个工艺节点上持续优化,面积,功耗等等。

也是一种最大化利用原有投入的方式。

就像intel就在14nm上做的一样。

14nm+++

持续优化。

而我们今天讲的shrink,也是一种优化。

它本质上是利用光照(MASK)等比例缩放后。晶体管尺寸缩小一点,芯片仍然能够正常工作,从而减少芯片面积,降低成本。

那么shrink的比例是多少?

Shrink 一般可以将晶体管的尺寸缩小0.9倍。

大约每个边长缩放为0.9;整体面积缩小0.81;

这个过程又称为,芯片收缩(die shrink)。

然而,按比例缩小可能引入新的问题,例如漏电流增大,但是通过工艺参数可以来调节漏电,shrink在不改变工艺特性的基础上,修修补补,也能挖掘这个工艺节点的潜力。

这些shrink后的工艺节点,也被人称为半节点。

例如:

40nm是45nm shrink后的半节点。

28nm是32nm shrink后的半节点。

20nm是22nm shrink后的半节点。

14nm也可以看作16nm shrink后的半节点。

把前面的工艺,乘以0.9就可以了。

DIE shrink是芯片制造厂家来做的,和芯片设计公司没有关系。

工程师设计完成的版图都是 pre shrink的,而到了厂家生产的时候,直接进行shrink,生成的die的面积比版本等比例缩小。

所以我们现在芯片设计工程师,做40nm或者28nm等半节点工艺时,都有一个shrink的流程。

会发现,芯片的版图比实际的DIE的面积要大。

如果我们计算最后的DIE(芯片)面积,实际上要算shrink之后的,而不是版图的面积。

EDA工具标注的都是shrink前(pre shrink)的面积。

那就是设计公司给了芯片制造厂一张10X10的设计图纸,而芯片厂生产的尺寸却是9x9。

这些优化后的,40nm,28nm等等,成为了更成熟和长寿的工艺。

而原有的45nm,32nm等,与优化后的40nm,28nm相比,不再具有优势,厂家不再推这些工艺工艺。

事实上,业界通常把45nm/40nm, 32nm/28nm, 22nm/20nm, 16nm/14nm 这些工艺节点,看作同一个工艺节点,是一代,只是厂家通过shrink这种手段,进行的优化。

加上shrink以后,我们看到目前的28nm,14nm,10nm,7nm,5nm都可以用摩尔定律上一节的初中数学知识算出来。

严丝合缝,理论和实际吻合的很好。

戈登。摩尔,真神人也!

3:栅极长度

但是,事实果真如此吗?

这些数字里面隐藏着一个极大的隐情。

我们来看一张图:

大约从20世纪60年代到90年代末,节点的命名是基于它们的栅极长度命名的。IEEE的此图表显示了以下关系。

栅极长度(gate length)和半节距(芯片上两个相同特征之间的距离的一半)匹配工艺节点名称,这个其实0.5um,0.35um,0.25um的一些命名的原因。

但是在28nm以下,由于采用finfet这些新的技术,这些和实际的节点和栅极长度,以及半节距(half-pitch)就匹配不上了

如果保持节点名称和实际特征尺寸同步,就会如红线所示。

2015年前,芯片制造的最小工艺尺寸就会跌破1nm。

而实际上,厂家暗渡陈仓了,

而实际上,整个工艺曲线更接近蓝线所示。

你以为的7nm,5nm,早已不是原来指的栅极长度(gate length),或者(half-pitch)半节距。

那这个7nm,5nm怎么来的。

画大饼来的!

画大饼,这个你是不是比较熟。

公司的老板最擅长搞这个,画大饼,或者叫画路线图(roadmap)。

老板说:未来三年每年增长一倍,今年销售额1亿,10年后就成为销售千亿公司。

关键是,这玩意不能这么算,按照这么算,几十年后,地球都成为你们公司的,你们销售额也完不成。

那么芯片制造的大饼,或者(roadmap)是怎么画出来的?

由于半导体制造涉及巨大的资本支出和大量的长期研究。从论文中引入新技术方法到大规模商业制造的平均时间约为10-15年。

几十年前,半导体行业认识到,如果有一个节点介绍的总体路线图以及这些节点将针对的功能尺寸,这将对参与芯片流程的每个单位都用导引作用。

也就是说,比如,2025年,我们画个大饼要搞1nm,那么,这个时候所需要光刻设备厂家,刻蚀设备厂家,材料厂家,研究机构等等,都要瞄准这个目标来做。

这个路线图,主要是“为大学、财团和行业研究人员提供未来的主要参考,以刺激各个技术领域的创新”。

也就是说,要给芯片制造从业者画一个大饼。

多年来,国际半导体技术路线图(ITRS)发布了该行业的总体路线图。这些路线图延续了15年,为半导体市场设定了总体目标。

ITRS就是画大饼的人!

那如何画这个大饼(roadmap)?

当然是摩尔定律,也就是本文第一部分介绍的那样。

摩尔定律这个就是这么粗暴。

一直从几百nm,干到5nm或者3nm。

关键是,数学可以这么算,物理能这么搞吗?

这么搞,是不是有点太草率了。

4:营销手段:宝马5系和5nm

不久之后, ITRS(国际半导体技术路线图)这个组织也明白了,这么搞是不行的。

不能把栅极长度(gate length)或半节距(half-pitch)与节点大小联系起来的原因是:

因此这些尺寸要么停止缩放,要么缩放得更慢了。

粗暴的乘以0.7还能指望晶体管能工作。

这种晶体管,工业界制造不出来。

于是,在2010年,ITRS将每个节点上的技术,统称为“等效缩放”。

也就是说,不用实际对应上,你觉得差不过就行。

也就是说,7nm,5nm,早已不是原来指的栅极长度(gate length),或者(half-pitch)半节距。

这种改变,反应了芯片制造业的现状:

台积电的Philip Wong在Hot Chips 31主旨演讲中说:“它过去是技术节点,节点编号,意味着一些东西,晶圆上的一些功能。”。

但是:“今天,这些数字只是数字。它们就像汽车模型——就像宝马5系或马自达6。数字是什么并不重要,它只是下一项技术的目的地,它的名称。因此,我们不要把节点的名称与技术实际提供的相混淆。”

画重点:不要把节点的名称和技术实际相混淆

5nm,7nm这些和宝马5,马自达6没有什么区别。

这些只是营销的手段而已。

不是大众要把这个名字相混淆。

而是这些芯片制造厂商,搞这些营销词汇,不就是想混淆工艺制程的节点和晶体管的实际尺寸吗?

虽然摩尔定律这艘大船进入浅水区,快搁浅了。

让我们一起晃动这艘大船,假装摩尔定律启示的那样继续前进,

所以英特尔就有人提出来了。

不要扯,5nm,7nm了,直接比拼一下单位面积晶体管的数量好了。

下面就是这个公式:

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英特尔的芯片制造专家Mark Bohr提出来的, 它认为每个芯片制造商在提及工艺节点时,都应披露其逻辑晶体管密度,单位为MTr/mm2(每平方毫米数百万个晶体管)

这个也就是解释了,为什么英特尔的10nm和台积电的7nm,虽然看起来是两代,但是二者的晶体管密度基本一样。

但是,这个公式太复杂了。

怎么可能有7nm,5nm对大众的宣传效果好。

但是,实话实说,英特尔本身自己在命名方案里面,也没有真正遵循栅极长度(gate length)的模型。

从下表来看,随着工艺的进步,玩家越来越少了。

高端玩家就剩下了台积电和三星,还有一直要追赶的英特尔。

明年,三星和台积电的3nm都号称要量产。

但是这一次,我们应该知道,这个只是一代工艺代号而已,和3nm本身没有太大的关系了。

从7nm,5nm,到3nm。

摩尔定律不死。只是,已经快“植物人”了。

责任编辑:haq

原文标题:芯片工艺的5nm和7nm是怎么来的?揭开芯片工艺和摩尔定律背后的“秘密”

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    一、芯片介绍1.原理图2.引脚功能介绍引脚功能AIN0-AIN3模拟信号输入端A0-A2引脚地址端VDD,VSS电源端SDA,SCL...
    发表于 01-20 07:35 ? 0次 阅读

    STM805T/S/R STM805T/S/R3V主管

    RST 输出 NVRAM监督员为外部LPSRAM 芯片使能选通(STM795只)用于外部LPSRAM( 7 ns最大值丙延迟) 手册(按钮)复位输入 200毫秒(典型值)吨 REC 看门狗计时器 - 1.6秒(典型值) 自动电池切换 在STM690 /795分之704/804分之802/八百零六分之八百零五监督员是自载装置,其提供微处理器监控功能与能力的非挥发和写保护外部LPSRAM。精密电压基准和比较监视器在V
    发表于 05-20 16:05 ? 230次 阅读

    FLC01 FLC01消防打火机电路

    容放电点火操作专用晶闸管结构 高脉冲电流能力: 190甲在t P = 10微秒 快速开启操作 设计用于高环境温度(高达120℃) 优势 节省空间由于单片功能集成 高可靠性与平面技术 在FLC01系列已为电容放电操作特别开发的。的主要应用是气体打火机或点火器如炊具/燃气锅炉/灶具...
    发表于 05-20 12:05 ? 186次 阅读

    NCP1594A 同步DC-DC降压转换器 集成 2.9至5.5 V 4A 开关频率高达2 MHz

    4A提供了极大的灵活性,可以进行设计优化。该部件能够优化尺寸与效率之间的权衡和可调节性,以满足各种POL应用。可调功能包括软启动时序,开关频率,输出电压和工作模式(固定CCM模式或DCM / CCM操作)。附加功能包括REFIN输入,允许使用外部参考,可用于DDR终端应用。可通过两个输入选择九个输出电压,或者可通过两个外部电阻在外部调节该部件.NCP1594A具有过流,欠压和热故障保护功能。该部件在-40C至85C之间完全指定。 特性 优势 2.9 V至5.5V的操作 允许从3.3V或5V总线轨操作 可调频率从500 kHz到2 MHz 优化总体规模与效率的权衡 9固定输出电压或外部可调低至0.6V 节省外部电阻和/或提供设计灵活性 欠压,过流和过温保护 保护IC免受故障 可调节软启动 设置受控输出斜坡上升时间 安全启动到prebias输出 防止来自输出电容器的反向电流 外部参考输入 允许更改输出并可用于DDR终止应用程序 逐周期过流 防止过流情况 可调开关频率从500kHz到2MHz 在规模和效率方面优化设计 REFIN输入 允许在...
    发表于 07-30 04:02 ? 326次 阅读

    NCP1532 降压转换器 DC-DC 双通道 低Iq 高效率 2.25 MHz 1.6 A.

    2双级降压DCDC转换器是一款单片集成电路,专用于为采用1节锂离子电池或3节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供新型多媒体设计的核心和I / O电压。两个通道均可在0.9V至3.3V之间进行外部调节,每个通道可提供高达1.6A的电流,最大电流为1.0A。转换器以2.25MHz的开关频率运行,通过允许使用小电感(低至1uH)和电容器并以180度异相工作来减小元件尺寸,从而减少电池的大量电流需求。自动切换PWM / PFM模式和同步整流可提高系统效率。该器件还可以工作在固定频率PWM模式,适用于需要低纹波和良好负载瞬变的低噪声应用。其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。该器件还可以与2.25 MHz范围内的外部时钟信号同步。 NCP1532采用节省空间的超薄型3x3 x 0.55 mm 10引脚uDFN封装。 特性 优势 97%效率,50uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池寿命和'播放时间' 2.25MHz开关频率 允许使用更小的电感和电容 模式引脚操作:仅在轻载或PWM模式下自动切换PWM / PFM模式 允许用户在轻载或低噪声和纹波性能之间选择低功耗 可调输出电压0.9V至3.3V 复位输出引脚...
    发表于 07-30 03:02 ? 326次 阅读
    NCP1532 降压转换器 DC-DC 双通道 低Iq 高效率 2.25 MHz 1.6 A.

    NCP1522B 降压转换器 DC-DC 3 MHz 600 mA

    2B降压型DC-DC转换器是一款单片集成电路,针对便携式应用进行了优化,采用单节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电。该器件采用0.9 V至3.3 V的可调输出电压,可提供高达600 mA的电流。它使用同步整流来提高效率并减少外部部件数量。该器件还内置3 MHz(标称)振荡器,通过允许更小的电感器和电容器来减小元件尺寸。自动切换PWM / PFM模式可提高系统效率。其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。 NCP1522B采用节省空间的薄型TSOP5和UDFN6封装。 特性 优势 94%效率,50 uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池寿命和'播放时间' 3.0 MHz开关频率 允许使用更小的电感(低至1uH)和电容 轻负载条件下PWM和PFM模式之间的自动切换 轻载时的低功耗 可调输出电压0.9V至3.3V 应用 终端产品 电源f或应用处理器 核心电压低的处理器电源 智能手机手机和掌上电脑 MP3播放器和便携式音频系统 数码相机和摄像机 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-30 02:02 ? 312次 阅读

    NCP1529 降压转换器 DC-DC 高效率 可调节输出电压 低纹波 1.7 MHz 1 A.

    9降压型DC-DC转换器是一款单片集成电路,适用于由一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用。该器件可在外部可调范围为0.9 V至3.9 V或固定为1.2 V或1.35 V的输出范围内提供高达1.0 A的电流。它使用同步整流来提高效率并减少外部元件数量。该器件还内置1.7 MHz(标称)振荡器,通过允许使用小型电感器和电容器来减小元件尺寸。自动切换PWM / PFM模式可提高系统效率。 其他功能包括集成软启动,逐周期电流限制和热关断保护。 NCP1529采用节省空间的扁平2x2x0.5 mm UDFN6封装和TSOP-5封装。 特性 优势 96%效率,28 uA静态电流,0.3 uA关断电流 延长电池续航时间和'播放时间' 1.7 MHz开关频率 允许使用更小的电感和电容器 在轻负载条件下自动切换PWM和PFM模式 轻载时的低功耗 可调输出电压0.9V至3.9V 即使在PFM模式下,同类最佳低纹波 应用 终端产品 电池供电应用电源管理 核心电压低的处理器电源 USB供电设备 低压直流电源电源管理 手机,智能手机和掌上电脑 MP3播放器和便携式音频系统 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-30 02:02 ? 878次 阅读
    NCP1529 降压转换器 DC-DC 高效率 可调节输出电压 低纹波 1.7 MHz 1 A.

    NCV2575 降压转换器 开关稳压器 可调输出电压 1.0 A.

    系列降压开关稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够以极佳的线路和负载调节驱动1.0 A负载。这些器件提供3.3 V,5.0 V,12 V,15 V的固定输出电压和可调输出版本。 此降压开关稳压器旨在最大限度地减少外部元件的数量,从而简化电源设计。标准系列电感器针对LM2575进行了优化,由多家不同的电感器制造商提供。 由于LM2575转换器是一种开关电源,与传统的三端线性稳压器相比,其效率要高得多,特别是在输入电压较高的情况下。在许多情况下,LM2575稳压器消耗的功率非常低,不需要散热器,也不会大幅降低其尺寸。 LM2575的特性包括在指定的输入电压和输出负载条件下保证4%的输出电压容差,以及振荡器频率的+/- 10%(0C至125C的+/- 2%)。包括外部关断,具有80 uA典型待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断。 特性 3.3 V,5.0 V,12 V ,15 V和可调输出版本 可调版本输出电压范围为1.23 V至37 V +/- 4%最大线路和负载条件 保证1.0 A输出电流 宽输入电压范围:4.75 V至40 V 仅需要4个外部元件 ...
    发表于 07-30 01:02 ? 442次 阅读

    NCV5171 升压转换器 280 kHz 1.5 A 用于汽车

    1 / 73产品是280 kHz / 560 kHz升压调节器,具有高效率,1.5 A集成开关。该器件可在2.7 V至30 V的宽输入电压范围内工作。该设计的灵活性使芯片可在大多数电源配置中运行,包括升压,反激,正激,反相和SEPIC。该IC采用电流模式架构,可实现出色的负载和线路调节,以及限制电流的实用方法。将高频操作与高度集成的稳压器电路相结合,可实现极其紧凑的电源解决方案。电路设计包括用于正电压调节的频率同步,关断和反馈控制等功能。这些器件与LT1372 / 1373引脚兼容,是CS5171和CS5173的汽车版本。 特性 内置过流保护 宽输入范围:2.7V至30V 高频允许小组件 最小外部组件 频率折返减少过流条件下的元件应力 带滞后的热关机 简易外部同步 集成电源开关:1.5A Guarnateed 引脚对引脚与LT1372 / 1373兼容 这些是无铅设备 用于汽车和其他应用需要站点和控制更改的ons CS5171和CS5173的汽车版本 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-30 00:02 ? 346次 阅读

    LV52117QA 用于LCD面板的双输出DC-DC转换器

    7是一款高电流双输出DC-DC转换器,可产生正电压和负电压。 LV52117特别适用于LCD显示器等电源应用。 特性 集成1.5MHz同步升压和逆变器转换器 2.75V至4.6V输入电压范围 4.6V至5.8V可调正输出(VDCO1) -5.8V至-4.6V可调负输出(VDCO2) 输出电流高达100mA 脉冲跳跃模式低负载条件 过流/短路保护 终端产品 液晶面板 电路图、引脚图和封装图
    发表于 07-30 00:02 ? 375次 阅读

    LP2951_XFCS LDO稳压器 100 mA 带有错误标志输出

    _XFCS 电路图、引脚图和封装图
    发表于 07-29 23:02 ? 135次 阅读

    KA78R LDO稳压器 1 A 5至15V 带固定输出

    XC是一款适用于各种电子设备的低压差稳压器。它提供带有TO-220-4引线全模封装的恒压电源。在满额定电流(1A)下,KA78RXXC的压差低于0.5V。该稳压器具有各种功能,如峰值电流保护,热关断,过压保护和输出禁用功能。 特性 1A / 3.3V,5V,8V,9V ,12V,15V输出低压差稳压器 TO-220全模封装(4pin) 过流保护,热关机 过压保护,短路保护 带输出禁用功能 应用 此产品是一般用途,适用于许多不同的应用。 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-29 23:02 ? 354次 阅读

    NCV8537 LDO稳压器 500 mA 低压差

    7是一款高性能低压差线性稳压器。该器件基于流行的NCV8535,保留了其前代产品的所有最佳功能,包括高精度,出色的稳定性,低噪声性能和反向偏置保护,但现在包含一个电源良好输出信号,可以监控电源系统。 NCV8537完全符合AECQ100和PPAP标准。该器件的工作温度范围为-40℃至125℃,可提供固定或可调输出,采用10引脚3x3 mm DFN封装。 特性 优势 线路和负载高精度输出差异 多种应用的多功能解决方案 工作温度范围:-40C至125C 适用于汽车应用 低噪声(33 Vrms w / 10 nF Cnr和52 Vrms w / out Cnr) 非常受音频和娱乐系统欢迎 电源良好输出可用 自我监控调节器在哪里指定限制。 M最大电压输入16V,输入工作电压范围2.9 V至12 V. 性能稳定 符合AECQ100和PPAP 适用于汽车应用 应用 终端产品 网络系统,DSL /电缆调制解调器 汽车应用音频系统 导航系统 PCMCIA卡 手机 Camcoders and Cameras Cable SetTop Box MP3 / CD播放器 远程信息处理 导航系统 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-29 23:02 ? 209次 阅读

    NCV8518C LDO稳压器 200 mA 看门狗唤醒 复位和使能

    8C器件是一款精密微功率稳压器。它具有5.0 V的固定输出电压,可在±2%范围内调节。它适用于所有汽车环境,并包含控制微处理器所需的所有功能。该器件具有低压差和低静态电流。它包括看门狗定时器,可调复位,唤醒和使能功能。该器件还包括安全功能,如热关断和短路保护。它能够处理高达45 V的瞬变。 特性 输出电压选项:5.0 V 输出电压精度:±2% 输出电流高达250 mA 低压差 70μA的低静态电流 低睡眠模式电流小于1.0μA 微功率兼容控制功能: - ENABLE - 看门狗 - 重置 - 唤醒 保护功能: - 热关断 - 电流限制 AEC-Q100 1级合格且PPAP能力 应用 终端产品 车身和底盘 仪器和集群 发动机控制单元 汽车 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-29 23:02 ? 168次 阅读
    NCV8518C LDO稳压器 200 mA 看门狗唤醒 复位和使能

    NCV8535 LDO稳压器 500 mA 低Iq 超高精度 带使能

    5低静态电流低压降(LDO)线性稳压器是一款高性能LDO稳压器。它具有+/- 0.9%的线路和负载精度以及超低静态电流和噪声,涵盖了当今消费类电子产品所需的所有必要功能。这种独特的器件保证在没有最小负载电流要求的情况下保持稳定,并且对于任何类型的小至1.0 uF的电容器都是稳定的。 NCV8535还配备了感应和降噪引脚,以提高设备的整体实用性。 NCV8535提供反向偏压保护。 特性 线路和负载的高精度(25℃时+/- 0.9%) 满载时的超低压降(典型值260 mV) 稳定性无最小输出电流 低噪声(31 uVrms) w / 10 nF Cnr和51 uVrms w / out Cnr) 低关断电流(0.07 uA) 反向偏向保护 2.6 V至12 V电源范围 热关断保护 目前的限制 仅需1.0 uF输出电容以确保稳定性 使用任何类型的电容器(包括MLCC)均可稳定 提供1.5 V,1.8 V,1.9V,2.5 V,2.8 V,2.85 V,3.0 V,3.3 V,3.5V,5.0 V和可调输出电压 应用 终端产品 汽车音响和信息娱乐 汽车配件 汽车仪表盘 汽车相机显示器 汽车仪表板电子产品 汽车 工业 电路图、引脚图和封装图...
    发表于 07-29 22:02 ? 236次 阅读

    NCP161 LDO稳压器 450 mA 超高PSRR 超低噪声

    是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流。 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的要求,可提供低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP),XDFN-4 0.65P,1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:
    发表于 07-29 21:02 ? 485次 阅读

    MC78M 线性稳压器 500 mA 5至24 V 高PSRR 正极

    0 / MC78M00A正线性稳压器与流行的MC7800系列器件完全相同,只是它的输出电流仅为输出电流的一半。与MC7800器件一样,MC78M00三端稳压器用于本地卡上电压调节。 内部通道晶体管的内部限流,热关断电路和安全区域补偿相结合,使这些线性稳压器在大多数工作条件下都非常坚固。具有足够散热的最大输出电流为500 mA。 规格:
    发表于 07-29 21:02 ? 775次 阅读
    MC78M 线性稳压器 500 mA 5至24 V 高PSRR 正极

    LV5749NV 降压稳压器 开关 1通道

    NV是单通道降压型开关稳压器。 特性 与负载无关的软启动电路 ON / OFF功能 集成脉冲脉冲过流保护 电流模式控制 电路图、引脚图和封装图
    发表于 07-29 19:02 ? 253次 阅读

    NCP5269 具有2位VID的系统代理控制器

    9 电路图、引脚图和封装图
    发表于 07-29 17:02 ? 442次 阅读

    NCP1581 用于跟踪应用的同步降压控制器 高频PWM

    1同步降压控制器IC旨在为14引脚SOIC中的板载DC-DC应用提供简单的同步降压稳压器。 NCP1581专为跟踪应用而设计,提供轨道输入。 NCP1581采用固定内部400 kHz开关频率工作,允许使用小型外部元件。该器件具有由外部电容设置的可编程软启动,欠压锁定和输出欠压检测,可在检测到输出短路时锁定器件。电路图、引脚图和封装图
    发表于 07-29 16:02 ? 349次 阅读

    AR0521 CMOS图像传感器 5.1 MP 1 / 2.5

    是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)。它通过滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如分档,窗口以及视频和单帧模式。它专为低亮度和高动态范围性能而设计,具有线路交错T1 / T2读出功能,可在ISP芯片中支持片外HDR。 AR0521可以产生非常清晰,锐利的数字图像,并且能够捕获连续视频和单帧,使其成为安全应用的最佳选择。 特性 5 Mp为60 fps,具有出色的视频性能 小型光学格式(1 / 2.5英寸) 1440p 16:9模式视频 卓越的低光性能 2.2 m背面照明像素技术 支持线路交错T1 / T2读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支持外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头阴影校正 精确帧率控制的从属模式 数据接口:?HiSPi(SLVS) - 4个车道?MIPI CSI-2 - 4车道 自动黑电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 应用 终端产品 视频监控 高动态范围成像 安全摄像头 行动相机 车载DVR 电路图、引脚图和封装...
    发表于 07-29 16:02 ? 1291次 阅读
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