[半导体技术前沿] 从“功率越大越好”到“功率够用就行”——TVS管进阶认知
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/V8fhxs7Wfrm0-ea76ftaAw
——别让你的板子在雷雨里裸奔,也别给信号线塞个“饭桶”
[中南微电人] 算力背后的物理 Vol.07 | 液冷、冷板与直接冷却
算力背后的物理 Vol.07 | 液冷、冷板与直接冷却
https://mp.weixin.qq.com/s/yLwE1X5m5SO3DlFpjDl_Hg
液冷不是把风扇换成水管这么简单。高密度 AI 机架把散热边界从芯片和服务器内部,推到了冷板、流量、压降、CDU、设施水路、运维和可靠性。真正要理解液冷,要先理解能量守恒,再理解热阻、泵功、密封和系统冗余。
...
[锐芯闻] 嵌入式系统核心架构,AI开始规模化落地
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/uG4jVxpN22cBrMrXCIR7Dw
嵌入式系统核心架构,AI开始规模化落地
[晏小北] TOPSwitchGaN™系列反激式开关IC
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/dG3l1EHXdTcM5rjJbJ4-Nw
TOPSwitchGaN™系列反激式开关IC
Power Integrations推出TOPSwitchGaN™系列反激式开关IC,该产品将反激变换器功率范围扩展至440W,远超传统产品功率上限。
TOPSwitchGaN™系列产品融合了PI的两大技术:
PowiGaN™、TOPSwitch™,
PI称其 ...
[硕博纵横] 常见亲水、疏水官能团总结!
常见亲水、疏水官能团总结!
https://mp.weixin.qq.com/s/BKe2flSAnGMQeEEzz0Vjgw
📋 官能团是指分子中决定其化学性质的原子或原子团。
[硕博纵横] 常见亲水、疏水官能团总结!
常见亲水、疏水官能团总结!
https://mp.weixin.qq.com/s/BKe2flSAnGMQeEEzz0Vjgw
📋 官能团是指分子中决定其化学性质的原子或原子团。
[国产碳化硅] 行业峰会 | TMC2026 国际汽车动力系统技术年会「初步日程」
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/E_2GGf_pPpke2T3ukIhaGg
行业峰会 | TMC2026 国际汽车动力系统技术年会「初步日程」
行业峰会 | TMC2026 国际汽车动力系统技术年会「初步日程」
[小江谈芯] 一篇文章和一个会议(ISPSD2026)
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/btImyM_2Msmtrdj1E2ux_g
一篇文章和一个会议(ISPSD2026)
最近积攒的文章很多,多到只能挑着看,跳着看,这不ISPSD26又来了,先丢出来,分享大家;再读一篇文献,2017年,韩国电子通信研究院关于SiC MPS临界电压的研究,仿真和试验表明,通过减小P+间距或在肖特 ...
[中南微电人] 算力背后的物理 Vol.06 | Blackwell 之后,AI 芯片越来越像多物理场问题
算力背后的物理 Vol.06 | Blackwell 之后,AI 芯片越来越像多物理场问题
https://mp.weixin.qq.com/s/1paybLpBIbJbbd34JdqFgw
Blackwell 之后,AI 芯片越来越不能只按“单颗 GPU”理解。GB200 NVL72 这类系统把 GPU、Grace CPU、HBM、NVLink、液冷、供电、封装材料和机架基础设施绑成一个整体。性能不再...
...
[硕博纵横] 晶格应变 VS 残余应力,到底差在哪?
晶格应变 VS 残余应力,到底差在哪?
https://mp.weixin.qq.com/s/9_V_SNfeX9m0sI-KsQT2Xg
🔍 二者分别是什么? 晶格应变看的是晶体内部的几何变形。
[硕博纵横] 晶格应变 VS 残余应力,到底差在哪?
晶格应变 VS 残余应力,到底差在哪?
https://mp.weixin.qq.com/s/9_V_SNfeX9m0sI-KsQT2Xg
🔍 二者分别是什么? 晶格应变看的是晶体内部的几何变形。
[Jeff的芯片世界] Wafer Level Burn-In介绍
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/qabsgfRD6Vm6lBEhAk2fCQ
Wafer Level Burn-In介绍
[芯上人笔记] 万亿市值俱乐部将添新企,长鑫能否助力合肥登高
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/1CaNo1p9j5RATTQ4-7qQcg
中国的万亿市值企业不多,一共就16家。
万亿市值企业是城市经济实力的“硬核勋章”,也是产业竞争力的“顶流名片”。
[芯鲜事] 华为的“韬定律”,一个PIE怎么看?
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/6N-k2vYQ7A98_l9mjeLMBg
华为的“韬定律”,一个PIE怎么看?
[碳化硅内参] SNEC 2026 前瞻|碳化硅在光储中的落地态势与行业机遇
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/qOGsEsu42KAeh8PhUyHfzw
SNEC 2026 前瞻|碳化硅在光储中的落地态势与行业机遇
碳化硅人的观展指南
[中南微电人] 当“变小”不再足够:华为韬(τ)定律想为芯片进步换一把尺子
当“变小”不再足够:华为韬(τ)定律想为芯片进步换一把尺子
https://mp.weixin.qq.com/s/8n8f_9Ei5WIsfnC0ZcYZPw
摩尔定律不是自然科学规律,而是一项被整个产业长期兑现的工程预测。
当单纯依靠“把晶体管做得更小”越来越困难,华为提出的韬(τ)定律,试图让芯片产业重新追问一个更接近用户体验的问题:我们能 ...
[锐芯闻] IDC 2026 全球 AI 处理器与加速器分类报告,六大维度构建体系
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/B7jcz6-bE5Pg2gsfXBNA1Q
IDC 2026 全球 AI 处理器与加速器分类报告,六大维度构建体系
[晏小北] 常见SiC器件一览
微信公众号资讯文章精选:
https://mp.weixin.qq.com/s/hfTiHfyTXqm1v5gavUdB7w
常见SiC器件一览
如图,(a)、(b)、(c)依次为平面型SiC MOSFET、沟槽型SiC MOSFET以及SiC JFET,
(a)、(b)的差异在于栅极(G)位置,
平面型SiC MOSFET栅极位于半导体表面,绿色的栅氧(Oxide)之上,沟槽型SiC MOSFET栅极位于半 ...
[硕博纵横] 高分子材料的四种模量一次讲清!
高分子材料的四种模量一次讲清!
https://mp.weixin.qq.com/s/kkwK7CBvRrScTwwqSCe1UA
高分子材料的“刚性”可以从不同受力方向来衡量。
[硕博纵横] 高分子材料的四种模量一次讲清!
高分子材料的四种模量一次讲清!
https://mp.weixin.qq.com/s/kkwK7CBvRrScTwwqSCe1UA
高分子材料的“刚性”可以从不同受力方向来衡量。