行业专家大胆预言IC产业未来:要么合作要么灭亡!
代工商业模式的未来是合作制造,在Semicon West开幕前夕,Gartner公司的研究总监James Hines如此评论道。向消费驱动的市场转移、IC设计复杂性的持续上升以及工艺开发的成本日益高涨正一致要求改革代工商业模式,Hines指出。
此外,市场需要前沿工艺,但是,并未如期开发完成,因此,代工厂要返回去投资200mm晶圆。“对在200mm晶圆上的成熟工艺存在强劲的需求,且从存储器代工厂有200mm设备的可用性,”Hines介绍说。
在这种环境中,IBM就是一个已经拥抱合作制造并取得成功的公司。确实,在同样的市场研讨会上,“合作创新:为什么在半导体行业事关紧要?”是IBM公司系统和技术组负责半导体解决方案的副总裁Steve Longoria即将做的主题演讲。
“设计正慢慢的变具有挑战性,研发成本直线上升,而该行业的反应就是向着合作转移,”Longoria说。他引证一位IBM 2004 CEO研究—在2006年更新—的观点,2/3的首席执行官表示,如果他们的业务要生存下去,就要根本改变商业模式。
为了在65nm节电实现足够的投资回报率,“一家IDM必须每年产生100亿美元的销售额,” Longoria说,“在2006年,只有5家IDM销售额达到或超过100亿美元,它们分别是英特尔、三星、TI、ST和东芝。”因此,IBM公司的行政阶层的议程就是着重把合作创新带入市场,据Longoria透露。
他列举了过去几年中,IBM已确定进入的各种各样的行业合作协议,以促成该变革。IBM与AMD及飞思卡尔开展了绝缘体上硅(SOI)的研究。在体硅研究领域,IBM与特许、三星、英飞凌及飞思卡尔开展了合作。它还与AMD、索尼、东芝及飞思卡尔一道参加了Albany纳米科技研究中心。
IBM已经构建完成通用平台联盟,把快速上市消费电子IC的制造成本,与特许、三星、英飞凌、东芝、索尼、AMD及飞思卡尔分摊。“从90nm节点开始,现在要延伸到32nm节点,这将为合作伙伴和客户的价值带来最佳级别的系统级、电路设计、工艺、封装和制造技能,”Longoria说。
他引证说,高通(提供蜂窝电话IC)和微软(游戏控制台芯片)作为联盟的两个合作伙伴,已经从这种安排获益匪浅。“在微软的Xbox的情形下,我们也可以在24个月的时间内,把概念化为经验证的芯片。”
随着照明技术的发展,LED走进了人们的生活,由于其节能环保、常规使用的寿命长,很快获得了稳固的市场地位。但是如果要点亮LED,就需要恒定电流以及高功率因数。所以在LED的设计中,需要集成PFC单级反激式转换器。PFC为功率因数校正的缩写,是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值,它反应了电路当中 电力 被有效利用的程度。但是对一些LED新手来说,PFC方面的知识却是没有接触过的,本篇文章就介绍了反激式LED中的PFC原理,希望对各位起到一定的帮助。 在反激拓扑结构当中,PSR(初级端调节)是一种最为快捷高效的电路设计,它利用具有初级端调节(PSR)的单级拓扑来实现。在图1中我们给出了高功率因数的单级PSR反激式LED驱动的原理图。
中的工作原理 /
C3065 BCD-七段译码液晶显示驱动器功耗低微,在25度条件下仅几十微安,工作电压范围为4~18V,采用交流驱动,可直接驱动液晶显示屏.C306的管脚外引线排列和功用如图所示,C306的功能线表所示. 显示.
器的应用 /
对汽车工业来说,可大致分为欧美和日本两大流派,日系是垂直供应链,以丰田最为典型。丰田旗下的电装、爱信、爱知制钢、丰田纺织、丰田合成、JTEKT都是全球前30大汽车零部件企业,如果不计轮胎业务(个人觉得,轮胎属化工范畴,不能算汽车行业),电装与爱信分别在全世界汽车零部件企业中排名第二和第四。不仅是上游零部件,像原材料,如钢铁,丰田所属的三井财阀不仅拥有大量铁矿石矿山和强大的远洋运输团队,还拥有全球第一大汽车钢板供应商新日铁住金,这家企业的中国市场占有率超过60%。垂直供应链保证了产品的质量和利润率。欧美则是平行供应链,除发动机外几乎所有关键原材料和零部件都外购。而发动机的原材料和零部件自然也是外购,而日系能做到在一个集团内部完成。
DLP投影技术是应用美国德州仪器公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程的技术。DLP显示的色彩清晰度高、艳丽、细腻、逼真,且为全数字显示即可靠性极高,能在各种类型的产品(如大屏幕数字电视、公司/家庭/专业会议投影机和数码相机(DLP Cinema))中提供最佳图像效果。目前,大部分的家用或商用DLP投影机都采用了单片结构,使得其便于移动携带,因而得到愈来愈普遍的应用。在目前应用发展的基础上,又对其结构的精简性、携带的方便性提出了更高的要求。传统的DLP投影仪是通过DVI接口接收外部信号,并且经过信号转换传送给DLP控制器来控制DLP的显示,占用的
电路的相关设计 /
NS-6型实验板驱动步进电机 控制输出为P1口 由8050,8550做功率输出驱动PH266-E1.2按K1键,电机由慢变快作加速度顺时针旋转按K2键,电机由慢变快作加速度逆时针旋转 注:本试验只为初学者掌握单片机驱动步进电机的原理,其硬件配置只做为短时间试验演示不可持续过长时间,亦不可实际中使用 电路如下图: ? ;尼士单片机 ;任风逍遥 ;步进电机驱动程序 ;2004/8/8 ;NS-1试验板驱动步进电机 ;K1驱动步进电机顺时针转动,K2驱动步进电机逆时针转动 org 000h ajmp aa org 010h ;马达正转 aa: mov 20h,#50 JB P3.6,Bb;如果P3.6为1则转到Bb如
在诸如路灯、高棚灯体育场照明以及其他许多高功率照明应用中,其发展正转向使用 LED 作为光源的固态照明。这是因为其更高能效和更低维护频率的价值定位,而这两个因素也证明了这种转换的合理性。在此类高功率照明应用中,人们考虑使用各种各样的方法来驱动这些照明灯。本文中,我们将讨论一种新的拓扑,它以更高的效率和更低的系统成本驱动多个 LED 串而著称。 要想充分地了解这种拓扑的优点,我们就必须首先研究现在考虑使用或者已经在低功率 LED 应用中取得较好效果的很多方法。一种简单的方法是,使用一个能够将电源电压转换为 DC 输出电压(例如:12 伏或 24 伏)的电源;然后,让并联 LED 串在这个电源下工作,并在每个串中使用电阻器来调节
变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容对变压器的工作状态将产生非常大的影响,如引起波形产生振荡,EMC变差,变压器发热等。 所以,我们很有必要对变压器的分布电容狠狠的研究一把,下面我们就对这个分布电容来展开讨论。 分布电容既然有危害,那么我们要设法减小这个分布电容的影响,首先我们来分析下分布电容的组成。 变压器的分布电容大致上可以分为4个部分:绕组匝间电容,层间电容,绕组电容,杂散电容,下面我们来分别介绍。 首先讲讲绕组匝间电容 我们大家都知道电容的基本构成就是两块极板,当两块极板加上适当的电压时,极板之间就会产生电场,并储存电荷
之变压器分布电容 /
医疗信息化需要对数据资产的管理有一个通盘的考虑。 在在去年本刊举办的“富营”活动中,曾有多数医疗行业CIO表示,目前国内80%的医院已经实施管理信息系统(MIS),系统建设状况相对成熟;而HCIS(临床管理信息化系统)则相对不足。人们普遍关注的电子病历系统、医疗影像存储与传输系统(PACS)系统和临床决策支持系统,其中绝大部分尚处于部分应用或试用探索阶段,近半数医院仍是空白。 双重架构优势 医疗信息化大致要经历三个阶段:医院管理信息化阶段(HMIS)、临床管理信息化阶段(HCIS)和局域医疗卫生服务阶段(GMIS)。例如,郑州市中医院是一所大型综合性中医医院,在信息化建设方面已先后建成了“医院信息系统(HIS
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