上海治精微电子有限公司(以下简称“治精微”),总部位于张江的高端模拟芯片方案供应商,在继40V低漏电流、低电荷注入的高性能多路复用器ZJG4438/4428/4408之后,隆重推出新一代50V、低漏电流、低导通电阻、175MHz带宽精密单刀双掷(SPDT)开关ZJG4469。它可以广泛应用于自动测试设备(ATE)、功能... (来源:新品频道)
治精微ZJG4469 SPDT 2025-11-19 11:05
作者:Erik Lamp,高级产品应用工程师 摘要 本文针对具有快速瞬态变化和噪声敏感特性的负电压轨应用,提出了一种反相降压-升压解决方案。其中采用了一款单芯片降压转换器,在反相降压-升压(IBB)拓扑结构中融入了Silent Switcher® 3(SS3)技术。此解决方案经过了全面测试,能够满足多... (来源:技术文章频道)
负电压轨电源单芯片降压转换器 2025-9-4 12:44
作者:Edwin Omoruyi,高级应用工程师 问题 人工智能(AI)应用对高性能内存,特别是高带宽内存(HBM)的需求不断增长,这是否会导致自动测试设备(ATE)厂商的设计变得更加复杂? 回答 AI需要高密度和高带宽来高效处理数据,因此HBM至关重要。ATE厂商及其开发的系统需要跟上... (来源:技术文章频道)
自动测试设备PhotoMOSAI人工智能 2025-5-29 13:03
问:能否进一步降低超低噪声 μModule 稳压器的输出开关噪声?答:使用二阶输出滤波器可将超低噪声Module稳压器的输出噪声降低90%以上。选择电容和电感元件时必须谨慎,以确保控制回路能够快速且稳定地运作。这种设计对于无线和射频应用特别有益,因为快速瞬态响应可有效缩短系统消隐时间并提升 信号处理... (来源:技术文章频道)
BMS电路μModule 稳压器LTM4702 2025-4-18 09:33
噪声敏感器件的功耗不断提高。医疗超声成像系统、5G收发器和自动测试设备(ATE)等应用需要在面积较小的PCB上实现高输出电流(>5 A)、低噪声水平和高带宽。由于对输出电流的需求较高,以前使用的传统双级(降压+低压差(LDO)稳压器)解决方案需要的PCB面积较大,导致功耗较高,因此不太受欢迎。 LTM4... (来源:技术文章频道)
μModule稳压器LTM4702滤波器 2025-4-14 14:02
作者:George (Zhijun) Qian,高级模拟设计工程经理Jennifer Florence Joseph Benedicto,高级设计评估工程师问题能否进一步降低超低噪声µModule®稳压器的输出开关噪声? 回答使用二阶输出滤波器可将超低噪声µModule稳压器的输出噪声降低90%以上。选择电容和电感元件时必须谨慎,以... (来源:技术文章频道)
μModule稳压器二阶输出滤波器 2025-3-12 15:30
作者:Edwin Omoruyi,高级应用工程师 摘要 本文提出,CMOS开关可以取代自动测试设备(ATE)厂商使用的PhotoMOS®开关。CMOS开关的电容乘电阻(CxR)性能可以与PhotoMOS相媲美,且其导通速度、可靠性和可扩展性的表现也很出色,契合了先进内存测试时代ATE厂商不断升级的需求。 简介 人工智能... (来源:技术文章频道)
自动测试设备应用PhotoMOS开关 2025-2-19 15:00
半导体自动测试设备(ATE)是半导体制造过程中不可或缺的重要设备之一,用于确保半导体芯片的质量和可靠性。高效的自动化测试开发可以将高质量低成本的芯片产品快速导入市场,有效的量产测试运营优化也能进一步降低测试成本,提升整个产品良率性能。在此背景下,驿天诺推出了芯片全自动化测试解决方案。方... (来源:新闻频道)
驿天诺 芯片全自动化 2024-1-5 14:16
ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技﹝Faraday Technology Corporation,TWSE:3035﹞推出SerDes进阶技术服务方案,包含了基于UMC 28纳米工艺的SerDes IP及与其相对应的IPA进阶技术服务(IP Advanced Service, IPA),提供IP子系统整合、PHY硬核整合及实现,以及经封装并整合至系统电路板后的IP电源与... (来源:新闻频道)
智原 SerDes ASIC 2023-7-12 14:37
作者:Jhun Rennel Sanchez,产品应用工程师和Anthony Serquiña,高级应用开发工程师摘要本文详细介绍一种创建双输出电压轨的方法,该方法能为设备电源(DPS)提供正负电压轨,并且只需要一个双向电源。传统的设备电源供电方法使用两个双向(拉电流和灌电流能力)电源,一个为正电压轨供电,一个为... (来源:技术文章频道)
ATE应用双输出电压轨降压转换器 2023-4-27 17:02