FD-SOI能降低元件功耗,是因為其埋入氧化層能減少寄生電容與洩漏,此外該製程技術的基板能以反向偏壓(back bias)提升元件閾值電壓。
https://www.eettaiwan.com/news/article/20191219NT11-lattice-unveils-first-fpgas-on-fd-soi
閾值電壓 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的精選貼文
#嵌入式系統 #微控制器MCU #測試成本
【Time is Money!既快且準的 MCU 擦除】
傳統微控制器 (MCU) 的片上快閃記憶體 (閃存) 是「堆疊柵極單元結構」,若要擦除先前編碼內容,需要多個擦除脈衝、軟編程和擦除驗證週期以確保閃存單元的緊密閾值電壓窗口;一旦「過度擦除」會在漏極和浮動柵極之間產生漏電流路徑,可能導致讀取失敗。
新型將浮動柵極與漏極隔離的「分離柵極單元結構」,可改善上述缺點;加上其氧化層更厚、不易受到缺陷和損壞影響,可避免產生洩漏路徑而丟失電池數據。此外,它的浮動門邊緣有一個鉤子 (凹口) 可產生強電場,進一步增強擦除操作的性能和可靠性。
另一方面,「分離柵極」由於不需在擦除期間執行額外的軟編程和驗證,可迅速執行全晶片資料擦除、比典型閃存快 1,000 倍!當然,這也意味著不必再浪費寶貴時間測試閃存及額外採購測試設備。想預知每年具體能省下多少時間成本?現在,以快閃記憶體密度、每小時生產成本及當次專案出貨量為參數,就能推估出來哦!快試試吧~~~
延伸閱讀:
《SuperFlash Technology Erase Time Savings Calculator》
https://www.microchip.com/…/what-is-…/superflash-calculator…
#微芯科技Microchip #SuperFlash
閾值電壓 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的最讚貼文
#電源 #閘極驅動器GateDriver #MOSFET #同步降壓轉換器 #功率因數校正PFC
【提高系統效率不只一種方法……】
想利用更少的輸入電源獲得更多的電源輸出,達到更高的系統效率?可從更好的閘極驅動器、控制器和嶄新的寬能隙技術著手。高電流閘極驅動器能將開關損耗降至最低,提升總體系統效率;開關損耗通常發生在 FET 做切換或開關時,為開啟 FET,閘極電容的充電量必須超過閾值電壓。閘極驅動器的驅動電流有助於閘極電容的充電。驅動電流能力越高,電容能更快充電或放電,控制大量電荷的拉電流和灌電流能使功率損耗和失真最小化。
傳導損耗是 FET 的另一種開關損耗,傳導損耗是由 FET 的內部電阻或導通電阻 (RDS(on)) 所決定,會使 FET 在電流傳導過程中耗散功率。換句話說,目標在於將那些需要高頻功率轉換的系統中的開關轉換時間週期作最小化。能夠將這種表現突顯出來的閘極驅動器規格結合了上升和下降的時間。若能進一步延遲匹配功能,更能有效加倍驅動電流;延遲匹配是兩個通道之間內部傳播延遲的匹配,乃透過平行輸出、或將雙通道閘極驅動器通道予以連接實現。
提高系統效率的結果之一是功率密度的提高。另一方面,高速閘極驅動器亦可降低 FET 本體二極體功耗達到相同效果;本體二極體由 p-n 接面形成並位於汲極和源極之間,限制其傳導時間將進而減少通過兩端所消耗的功率。當 MOSFET 處於傳導狀態時,本體二極體上的電壓降通常高於 MOSFET 兩端電壓;由於在相同電流位準下,P = I×V (功耗=電流X電壓降),經由 MOSFET 通道的傳導損耗明顯低於通過本體二極體的傳導損耗。更多資訊:www.ti.com/gatedrivers。
TIDesigns 展示:http://compotechasia.com/microsite/TI。
●高效 400 WAC / DC 電源參考設計:http://www.ti.com/tool/PMP11064…
●高效 410 WAC / DC 電源參考設計:http://www.ti.com/tool/PMP11064…
●隔離 GaN 驅動器參考設計:http://www.ti.com/tool/TIDA-00785
●電信用 1 kW 三軌道隔離 DC / DC 數位電源 (-8V @ 25A):http://www.ti.com/tool/PMP4333
延伸閱讀:
《如何實現更高的系統效率》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2017/0601/35554.html
(點擊內文標題即可閱讀全文)
#德州儀器TI #UCC27524A
★★【智慧應用開發論壇】(FB 不公開社團:https://www.facebook.com/groups/smart.application/) 誠邀各界擁有工程專業或實作經驗的好手參與討論,採「實名制」入社。申請加入前請至 https://goo.gl/forms/829J9rWjR3lVJ67S2 填寫基本資料,以利規劃議題方向;未留資料者恕不受理。★★
閾值電壓 在 Log Masuk - Facebook 的推薦與評價
173 views, 6 likes, 0 loves, 0 comments, 1 shares, Facebook Watch Videos from 艦長的生物課堂-蔡任圃老師: 【任圃講科普】139為何 電壓 敏感離子通道越密集, ... ... <看更多>
閾值電壓 在 動作電位-閾值-電壓門-電壓閘控型離子通道-108課綱-選修生物III ... 的推薦與評價
板書教學-來跟課抄筆記吧感應(神經)跨版本(適用任何版本)黑板老師粉筆硬派的講述老派的填鴨紮實的知識沒有翻轉沒用電腦沒開單槍好好的帶著你學習完整 ... ... <看更多>