头条 华为发表半导体演进新定律 摩尔定律面临物理极限和经济效益双重挑战,全球芯片行业迫切需要探索新的演进路线。5月25日,电气电子工程师学会(IEEE)在上海举办的国际电路与系统研讨会上,华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间 (τ) 缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则。通过逻辑折叠等创新技术,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,从而实现半导体与电子系统的持续演进。 最新资讯 一种双向使能的负压低压差线性稳压器 设计实现了一种可以双向使能的负压低压差线性稳压器(LDO)。首先介绍了传统的负压LDO基本架构及工作特点,根据负压LDO的应用场景,提出负压LDO的使能需要双向使能。其次展示传统的使能电路和提出的双向使能电路,并按照正压启动和负压启动两种情况分析。最后该负压LDO芯片基于350 nm CMOS工艺设计制造,测试结果显示,该负压LDO在使能信号大于0.6 V小于5 V区间和大于-5 V小于-0.9 V区间内可以实现双向启动,且使能电路在正压启动过程中消耗电流873 nA,在负压启动过程中消耗电流219 nA。 发表于:2025/5/14 一种应用于电流检测的低失调运算放大器设计 针对电流检测对运算放大器性能的要求,提出一种新型低失调运算放大器电路。采用低失调运放、PMOS管和电阻构成闭环电流采样电路,整个运放电路由主运放和辅助运放构成,主运放构成的高频通路控制电路带宽,辅助放大器低频通路利用斩波技术以及自调零技术降低电路失调。基于东部高科180BCD工艺对电路进行仿真,仿真结果表明,温度为27 ℃,输入失调电压稳定在9 μV,运放增益为95.50 dB,增益带宽积为28.2 MHz,相位裕度在76.6°以上,CMRR的值为148 dB,PSRR的值大于116 dB。该电路可用于高侧电流检测。 发表于:2025/5/14 2024年全球芯片市场规模达6830亿美元 根据市场研究机构Omdia的报告显示,英伟达在2024年的全球芯片公司营收排名中跃居首位。与此同时,英飞凌和意法半导体均跌出前十名。 发表于:2025/5/14 英特尔暂不考虑业务拆分 5 月 14 日消息,芯片大厂英特尔新任 CEO 陈立武(Lip-Bu Tan)上任后,市场高度关注其是否会大幅调整公司发展方向。 英特尔首席财务官 Dave Zinsner 在摩根大通技术会议(当地时间 5 月 13 日)上表示,陈立武将专注于提升现有战略的执行效能,而非进行大规模重组。 发表于:2025/5/14 微软全球再裁6000人:无关绩效 关乎未来 当地时间 5 月 13 日,微软公司宣布将在全球范围内裁员约 6000 人,占其 22.8 万名员工总数的约 3%。 发表于:2025/5/14 传三星已对DRAM产品涨价 5月13日消息,据韩国媒体ETNews报道,受到美国关税战掀起客户提前备货潮的带动,三星电子因客户需求高涨,决定顺势调涨DRAM芯片的价格。 报道称,三星已经在跟客户签订的新合约中大幅调涨DDR5、DDR4 DRAM报价。其中,DDR4的涨价幅度为20%、DDR5则涨价5%,但会因客户不同而略有差异。 发表于:2025/5/13 2050年全球人形机器人产值将达5万亿美元 近日,摩根士丹利(简称“大摩”)发布最新研究报告称,预计2050年人形机器人全球产值将突破5万亿美元、部署规模上看10亿台。 发表于:2025/5/13 华为联合优必选全面推动人形机器人工业与家庭场景落地 华为与优必选科技签署全面合作协议,推动人形机器人工业与家庭场景落地 发表于:2025/5/13 2024全球功率半导体排名出炉 5月12日消息,根据英飞凌发布的2025财年第二季度财报,2024年全球功率半导体市场总规模缩小至323亿美元。 中国的士兰微电子以3.3%的市场占有率跃升至全球第六,而比亚迪则首次跻身全球前十,市场份额达到3.1%位列第七。 英飞凌作为全球领先的半导体公司,其在功率半导体市场的市占率仍位居全球第一,但2024年同比下降了2.9个百分点,降至17.7%。 排名第二的安森美半导体市占率也下降了0.5个百分点,为8.7%;排名第三的意法半导体市占率下降了1个百分点,为7%。 发表于:2025/5/13 我国实现1.36公里外毫米级成像技术 5月13日消息,据媒体报道,中国科学技术大学潘建伟院士团队在量子光学成像领域取得重大突破。研究团队联合国内外科研机构,创新性地提出主动光学强度干涉合成孔径技术,成功实现1.36公里外毫米级目标的高分辨成像,成像分辨率较单台望远镜提升14倍。这一原创性成果近日发表于《物理评论快报》。 传统成像技术的分辨率受到单个孔径衍射极限的制约。为突破这一极限,研究人员致力于发展各类合成孔径成像技术。例如,事件视界望远镜构建了一个地球尺度的合成孔径。但由于大气湍流引起的相位不稳定性,事件视界望远镜所采用的基于振幅干涉的合成孔径技术很难直接应用于光学波段。 发表于:2025/5/13 <…108109110111112113114115116117…>