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應材工程副總裁Uday Mitra博士說「進入3nm以下的世界,材料工程是關鍵。」
邏輯晶片大師課程,分別由三位講者,
講述尺寸微縮時,半導體先進製程的挑戰與材料工程解決方法!
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1️⃣首先由Mike Chudzik博士揭開序幕,
人工智慧、大數據和物聯網持續推動半導體需求,
實現微縮需克服的物理限制,包括:
提升電晶體開關的切換速度、
FinFET微縮時面臨的鰭彎曲問題、
高介電常數金屬閘極(HKMG)的多層接面的微縮,以及
閘極全環(Gate All Around, GAA)結構的製程技術。
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2️⃣接著,Mehul Naik博士提到當尺寸微縮至3nm以下,
內部連接介面電阻是最大的挑戰,
電晶體傳輸功率的方式是影響微縮的關鍵因素,
背向功率傳輸網絡(backside power delivery network)是新的解決方案,
能降低電壓損失、縮小電晶體面積、為導線預留更多空間!
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3️⃣最後,Regina Freed博士探討設計圖形的可變型,
設計技術協同最佳化 (Design & Technology Co-Optimization, DTCO)是先進製程微縮的關鍵,
讓工程師能用新材料、新設計突破節點限制,
就好比蓋房子,當面積有限,
我們可以增加第二層、地下室,
而不是犧牲某些區域以擴大的空間,
DTCO允許更巧妙的2D & 3D 設計,
能維持相同間距,同時增加邏輯密度。
全文請見:https://bit.ly/3hJGm9y
開關可變電阻接法 在 媽媽監督核電廠聯盟 Facebook 的精選貼文
獨家|513停電離譜人為肇因報告出爐 工頭解除電源開關防呆機制5天釀禍! 專家:無法想像會出事 除非層層防呆機制都不照SOP操作(05/21/2021 蘋果日報)
(許麗珍/台北報導)台電1周內發生2次大停電,民怨沸騰,上周513大停電,台電坦承是人為疏失、誤關閉開關,經濟部限台電上周日(5/16)前提檢討報告,結果未如期公布,隔天(5/17)還再次停電。《蘋果》獨家取得台電內部513停電檢討報告顯示,因「2個致命失誤」,破壞防呆機制而釀禍,造成全台400萬戶大停電。
13日下午2時37分,台電因高雄市路北超高壓變電所匯流排故障,造成全台約400萬戶大停電5.5小時。經濟部長王美花隔天(5/14)表示,因配合興達電廠進行輸電線路容量擴充工程,路北超高壓變電所進行加入系統前的完工及測試,台電員工原應開啟編號3542隔離開關,誤操作編號3541開關,造成匯流排接地故障事故,導致電力系統電壓驟降,4部機組跳機。
王美花當時要求台電16日前公布調查報告,結果沒如期公布,17日又再度分區停限電,王美花限台電1周內交出2次大停電的調查報告。
對於513事故原因,台電第一時間說是「誤操作編號3541開關」,引起內部員工議論紛紛,有人說「有點詭異,即便人員誤操作編號3541開關,有防呆機制在,不可能動得了開關」,另有員工稱,送電中的設備照理說不能解除連鎖,所以解除連鎖開關的人要負責。
♦失誤1:工頭解除管制未恢復 5天門口洞開就出事了
依台電內部檢討報告顯示,施工過程都採雙重保護,禁止人員去操作「被管制的隔離開關」,但為何台電綜合研究所黃姓員工5月13日14時36分進行完工試驗時,自行誤操作編號3541的隔離開關,卻不會被電氣連鎖擋下來?
調查顯示,原來5月3日、5月9日承攬商中興電工進行「GIS(氣體絕緣開關設備)低頻耐壓試驗」時,須將管制點設備操作氣閥及電源開關解除管制,試驗完成後,吳姓工地負責人未恢復為管制狀態,等於系統防呆機制5天處於「門口洞開」狀態,5月13日誤操作隔離開關3541就出事了。
♦失誤2:未經監控中心同意 台電誤操作開關致故障
報告另指,5月13日14時36分,台電綜研所人員量測3542隔離開關的接觸電阻時,對送電中的設備3541開關,未經路北E/S監控中心同意下,擅自復用DC電源,黃員應操作3542開關,卻誤操作3541開關,導致滙流排故障,這部分調查中。
至於改善對策,台電檢討報告指出3點,未來承攬商從事新設備電氣試驗,對原標示及管制措施警示開關設備,未經台電同意不得任意操作;台電試驗單位試驗人員在操作開關設備,須經管制單位會同確認開關編號位置,方可操作;此事件將再強化教育訓練,水平展開至各單位防止再發生。
♦專家:無法想像會出事 除非層層防呆機制都不照SOP操作
台灣科技大學電機工程系兼任教授陳在相表示,高壓電設備因影響全台供電,設備本身均設計有多層防呆機制,包括電器連鎖、機械連鎖等,不太可能一個誤動作或是按錯1個按鈕就出狀況!即便人為誤操作,還有硬體保護機制把關,電力系統沒像外界說的那麼脆弱。
對興達電廠的人為疏失,陳在相說,在這麼繁複的電力系統防呆裝置下,無法想像還會出事,除非每一層保護防呆機制,都不顧不管,SOP也不照做,台電應把因果關係追查清楚,檢討人為及管理疏失,不讓大停電一再重演。
完整內容請見:
https://tw.appledaily.com/life/20210521/G7F4XIH3B5FGLAKDVBKPSGDP5U
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開關可變電阻接法 在 Analog Devices台灣亞德諾半導體股份有限公司 Facebook 的精選貼文
新品焦點:新品焦點: ADI推出整合最大功率點追蹤及I2C的80V升降壓電池充電控制器
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣佈推出LT8491升降壓電池充電控制器,該控制器具有最大功率點追蹤(MPPT)、溫度補償和I2C介面等特性,適用於遙測和控制。元件的工作電壓可高於、低於或等於經調節的電池浮動電壓,並提供三種可選的恆電流恆電壓(CC-CV)充電曲線,非常適合為各種化學電池充電,包括密封鉛酸電池、凝膠電池、溢流型電池和鋰離子電池。所有充電終止演算法均已內建而無需開發軟體或韌體,因此能縮短設計週期。
• 下載資料手冊和「Linduino I2C介面」,申請樣品及訂購評估板請瀏覽:www.analog.com/LT8491
• 透過線上技術支援社群EngineerZone™聯繫工程師和ADI產品專家:ez.analog.com/power
LT8491可操作於6V至80V的輸入電壓範圍,使用單一電感並配合4開關同步整流可產生1.3V至80V的電池浮動電壓輸出。該元件能提供高達10A的充電電流,具體取決於外部元件的選擇。LT8491可與多個LT8705(80V升降壓控制器)元件並聯以提供更高的功率。
LT8491可掃描太陽能電池板的完整工作範圍以尋求真正的最大功率點,即使電池板因部分陰影而引起局部最大值點也不受影響。一旦找到真正的最大功率點,LT8491將在該點工作,同時使用擾動技術追蹤最大點的緩慢變化。透過這些方法,即使在非理想的工作環境中,LT8491也能充分利用太陽能電池板產生的近乎所有功率。
LT8491可透過檢測熱耦合到電池的外部熱敏電阻來執行自動溫度補償。透過I2C介面可完全控制充電器以及輸入/輸出電壓、電流和功率值。LT8491採用薄型(0.75mm) 64接腳7mm x 11mm QFN封裝,工作溫度範圍為-40C至125C。
LT8491主要特性
• VIN範圍:6V至80V
• VBAT範圍:1.3V至80V
• 單一電感允許VIN高於、低於或等於VBAT
• 用於太陽能供電充電的自動MPPT
• 自動溫度補償
• I2C遙測和配置
• 內部EEPROM用於配置儲存
• 採用太陽能電池板或直流電源供電
• 四個整合回饋迴路
開關可變電阻接法 在 書中收音機可變電阻敘述是否有誤?請高手解答(第2頁) - Mobile01 的推薦與評價
隨便找一張放大器的圖就可以看出來是二樓所述的接法是正確的。樓主截的圖左邊端子要接地,中間是OUT,右邊是IN。而且這本書的解釋得很奇怪,什麼叫“電力所 ... ... <看更多>
開關可變電阻接法 在 Re: [問題] 請問...可變電阻... - 看板Electronics - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
※ 引述《mosquito520 ( )》之銘言:
: ※ 引述《superfourjc (.....)》之銘言:
: : https://0rz.tw/464yF
: : 這是我電動工具上拆下來的
: : 用來控制轉速的可變電阻..
: : 不過目前就只有最高轉速...沒辦法調低速...
: : 我電動工具上標示是六段可調的..
: : 請問我要怎麼測試這顆可變電阻有無故障呢?
: : 圖片左邊是接電源的地方..打開會跟最右邊導通..
: : 那中間三個腳我該怎麼接?
: 先問一下
: 原本的接法是不是只有左邊 中間 右邊三隻腳有接上電路?
: 因為你照片拍的不是很清楚
: 可變電阻通常是三隻腳
: 內部構造示意如下
: 左邊接腳/\/\/\/\/右邊接腳
: ↑
: 中間接腳
https://0rz.tw/9a4AH 我用圖片說明...
電源入力那邊是接正電(我的工具是吃直流電的)...
旋轉可變電阻後...會與右邊紅圈導通..
紅圈那邊原本是焊在開關電路板上的..
至於中間的接腳..原本只有咖啡色圈圈內兩支腳
也就是1跟2是焊在電路板上的....
: 所以,用三用電錶量測電阻
: 左邊接腳到右邊接腳所量到的電阻會是整個電阻的阻值
: 至於中間接腳則是可以移動的
: 所以左邊接腳到中間接腳或是中間接腳到右邊接腳的電阻值是依旋轉的位置決定
: 不過兩邊的電阻相加還是等於整個電阻的值
: 至於檢查電阻有沒有壞掉
: 就量測左邊到右邊是不是等於100k
: 因為電流過大可能會把可變電阻燒壞掉
當初壞掉時...就是電流過大爆掉的..
還有一個2P4M SCR矽控整流器被炸開..已更換..
不過當時不知道可變電阻也掛了..
: 接著量測中間接腳對左邊或是右邊
: 看電阻值有沒有跟著旋轉在跑
: 如果對可變電阻太粗魯可能會造成機構上的移位
: 不過最簡單的作法
: 直接去買一個一樣的來替換不就好了(  ̄ c ̄)y▂ξ
不要這樣說嗎..總要確定是不是這東西壞了..才換比較妥當..^^..
畢竟..我不是學電子的..最近才開始摸..
我測量的結果...
1跟3之間..旋紐從0轉到底都量不到電阻值..
1跟2之間..旋紐要轉到快底..才能量到電阻值..值是1.4歐姆
而1跟3之間..旋紐在0時..電源入力那邊未跟紅色圈導通時..測得1.7歐姆..
導通後約2.2歐姆..然後再轉約1~2mm吧..歐姆值跳到1百多去..
接著就量不到歐姆值了...
這樣是不是應該確定掛了?.哈哈..^^"
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