芯片的工作原理是什么?芯片是一种集成电路,由大量的晶体管构成,可以将电路制造在半导体芯片表面上从而进行运算与处理,我国在第一代和第二代半导体材料发展供应上受制于人,而第三代半导体是后摩尔时代提升集成电路性能的重要途径。
光刻机是在半导体领域必不可少的设备,数字集成电路可以包含任何东西,任何芯片制作都离不开光刻的技术。光刻技术是一种精密的微细加工技术,芯片技术已经开展和将要开展的应用领域非常的广泛,芯片通常是一个可以立即使用的独立的整体。
芯片在使用微细加工手段制造出来的半导体片子里面并不一定有电路,集成电路可以把很大数量的微晶体管集成到一个小芯片,经过晶圆涂膜、晶圆光刻显影、蚀刻、掺加杂质、晶圆测试、封装、测试、包装即可完成整体制造。
本文综合整理自沉静时光、程序员大本营、百度
审核编辑:刘清
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
芯片
+关注
关注
462文章
53559浏览量
459325 -
集成电路
+关注
关注
5446文章
12471浏览量
372737 -
光刻机
+关注
关注
31文章
1196浏览量
48738
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
具备更强的LED电流驱动能力并支持模拟调光的交流直驱LED驱动芯片-WD35-S28A
交流直驱LED驱动芯片的工作原理基于将交流电源直接转换为恒流源驱动LED发光的技术。其核心功能是将市电(100-220V AC)转换为稳定的电流,确保LED在安全电流下工作,同时提升系统效率至90%以上。
集成了Arm® Cortex®-M0内核微处理器的电容处理器芯片
电容处理器芯片的工作原理主要基于电容传感器的原理,通过检测电容的变化来感知物理量的变化。电容传感器利用两个导体之间的电容变化来检测各种物理量,如距离、位置、液位和压力等。
一款超低功耗以及高集成度2.4GHz GFSK的无线收发芯片-RF298
无线收发芯片的工作原理主要包括信号的发送和接收过程,通常涉及射频(RF)技术。无线收发芯片通过电磁波在空间中传播信息,实现远距离数据传输。这些芯片通常
2.4g芯片工作原理详解
2.4GHz芯片通过射频信号实现无线通信,其核心原理涉及物理层信号处理、协议控制与系统优化,具体机制如下: 一、物理层架构 射频前端 混频器与调制:将基带信号与2.4GHz载波混频,完成频谱搬移
Type-C PD Sink快充协议芯片XSP01E的特点及工作原理
PDIC)的芯片。它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD充电器)的PD协议芯片握手通信,可以申请出需要的电压给产品供电。 PD诱骗协议芯片的工作原理及特点 PD诱骗
具有精度高、一致性好、功耗低、可编程配置灵活的数字温度传感芯片-MY18E20
数字温度传感芯片的工作原理是通过感知周围环境的温度变化来产生电信号,并将其转换为数字信号输出。通常使用集成电路技术,利用材料的电阻、电容、热电效应等特性来实现温度的测量。
PLD芯片的工作原理解析
在现代电子设计领域,PLD芯片因其灵活性和可编程性而备受青睐。 1. PLD芯片概述 PLD芯片是一种集成电路,它允许设计者通过编程来定义其内部逻辑。与传统的固定逻辑芯片不同,PLD
讲解射频芯片工作原理
传统来说,一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP应用的手机,一般包含五个部分部分:射频部分、基带部分、电源管理、外设、软件。射频:一般是信息发送和接收的部分;基带:一般是信息处理的部分;电源:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要;外设:一般包括LCD,键盘,机壳等;软件:一般包括系统、驱动、中间件、应用。在手机终端中,最重要的
支持全协议的受电端取电快充芯片的工作原理及应用场景
在科技日新月异的今天,快充技术已成为智能手机、平板电脑乃至笔记本电脑等电子设备不可或缺的一部分。各大厂商为了提升用户体验,纷纷推出了自家的快充协议,这些协议不仅让充电速度大幅提升,还带来了更加智能、安全的充电体验。 快充协议分类 快充协议分为 供电端(Source)协议和受电端(Sink)协议,供电端协议一般应用于充电器、充电宝、车充等电源适配器中,受电端协议应用于小家电、智能家居、电动工具等便携电子产品中。 快充协

芯片的工作原理是什么
评论