电子发烧友网报道(文/李弯弯)近段时间,苹果大量工程师被挖,据外媒日前报道,苹果高级工程师Mike Filippo将入职微软,担任首席架构师,负责Azure服务器芯片开发。
而此前不久的1月6日,苹果M1芯片设计总监Jeff Wilcox也才宣布离开苹果,重回英特尔,负责客户端SoC架构设计,Jeff Wilcox是苹果Mac芯片实现自主设计的主要领导者。
更让人惊讶的是,在更早些的2021年12月,苹果才有大约百名工程师被Meta挖。事实上不只近段时间,近几年苹果的芯片团队不断有人才流失。
苹果后续Mac芯片研发或受影响
早些时候,苹果的笔记本电脑主要采用英特尔的处理器,几年前,苹果启动了一项计划,希望实现用基于ARM架构的自研芯片取代英特尔的芯片。
2020年11月苹果发布了首款专为Mac打造的芯片M1,实现了这一计划,2021年10月又推出了M1 Pro 和 M1 Max。
成功自研芯片给苹果带来了极大的好处。首先,采用ARM架构的M1芯片,性能在部分场景上超过了英特尔平台,而且在续航和发热方面也更有优势。
另外,苹果Mac笔记本采用自研芯片,可以让其不再受限于其他合作厂商,可以根据自身需求定制设计芯片,有更大的自由发挥空间。
第三,苹果iPhone、iPad都采用的ARM架构芯片,Mac换上自研的ARM架构芯片,可以更容易打通设备之间软件生态,带来更好的体验。
而在实现自主芯片替代英特尔芯片的过程中,Jeff Wilcox和Mike Filippo可以说功不可没。
Jeff Wilcox于2013年入职苹果,至今已经8年,在此之前,他还曾供职于英伟达、英特尔、视频压缩技术公司Magnum,总的来看,Jeff Wilcox在芯片行业工作超25年,经验丰富。
Jeff Wilcox在苹果全权负责Mac系统的所有架构设计,从M1芯片开始,他带领Mac团队实现了向苹果自研芯片的过度,可以说是实现这一计划的大功臣。
Mike Filippo于2019年入职苹果,他在芯片行业工作近26年,入职苹果之前,他在ARM工作了10年,担任首席CPU架构师、首席系统架构师和ARM Fellow。
Mike Filippo因为提升在手机和其他设备中的基础性能而备受赞誉,他曾负责开发过Cortex-A76、Cortex-A72、Cortex-A57等。
在他2019年刚入职苹果的时候,据当时的报道,Mike Filippo在服务器等更先进芯片方面的经验,有助于苹果实现用自研芯片取代笔记本电脑中的英特尔芯片这一目标。
可以看到,苹果在实现笔记本电脑自研芯片方面,离不开Jeff Wilcox和Mike Filippo的努力,然而两位重量级芯片人才的离开,将会如何影响苹果后续Mac芯片的研发?
2021年12月,有消息透露,苹果将在2022年推出的MacBook Pro、MacBook Air中搭载新一代M2芯片,该芯片具有与M1芯片相同的CPU内核数量,多达10个图形内核,并且性能、和性价比都有提升。
同时有消息显示,苹果可能在2023年的A17芯片和M3系列芯片中,采用台积电的3nm技术,可见,苹果更新的M3芯片可能已经在规划中,而且据传,M1、M1 Pro、M1 Max都是单die设计,M3将采用4 die设计,最高40核CPU。
不难想象,两位重量级工程师离职,必然影响M2,和可能在规划中的M3的进展。
不过也有网友表示,几位芯片工程师离开,对苹果芯片的影响不会很大,至少是在可控范围之内,这位网友认为,苹果这么大的成熟企业,不会那么依赖几位关键人物。
另外也有网友认为,现在很多公司注重知识管理,即使工程师离职,知识也会留在公司。总之是,几位工程师的离开,不会影响到公司后续产品的开发。
然而,不可否认的是,所有工作的推进都离不开人员的推动,尤其在芯片这个技术壁垒很高的行业,更是离不开经验丰富的工程师和领导的全局把控和决策,短期内,如果苹果没能找到合适的替代人选,接下来的工作进程必然会推迟。
科技企业自研芯片加速人才争夺战
为何会出现苹果芯片工程师被大量挖走的情况?从外部环境来看,主要是经验丰富的芯片人才本就有限,而近年来却有不少科技企业,纷纷自研芯片,加大了对芯片人才的争夺。
在微软之前,许多科技企业就已经启动芯片自研,在国外的就有谷歌、亚马逊等。前不久,谷歌发布的新一代Pixel 6和Pixel 6 Pro手机,就搭载了自研的Tensor处理器。
亚马逊也早就进行了芯片自研,该公司在2015年收购了以色列芯片公司Annapurna Labs并在去年12月发布了最新的通用服务器芯片Graviton 3,以及机器学习云端芯片Trainium。
为什么科技企业都要自研芯片?重点是,降低对芯片供应商依赖的同时,寻求新的突破,比如亚马逊,该公司之前主要采用英特尔的x86服务器芯片,然而近年来,亚马逊认为,ARM架构芯片功耗更低、架构更强,未来更有前景,因此亚马逊便自研ARM架构服务器芯片。
微软为何也要自研芯片,一是考虑自研芯片可以按照自己的需求进行处理器定制,可以给用户带来更好的体验,二是英特尔处理器的成本不低,而自研芯片的话,即使把部分利润分给代工厂台积电,相比之下,成本还是更低。
对于科技企业来说,芯片人才的招揽是重中之重,有什么办法呢?像亚马逊,可以采用收购的方式,另外就是重金从行业聘请合适的人才,就像微软从苹果请来Mike Filippo。
Mike Filippo的加入,对微软意义重大,就如上文所言,Mike Filippo在AMR架构方面经验丰富,同时苹果M1处理器证明了ARM架构处理器,在笔记本也可以实现低功耗高性能,甚至更优于X86架构,而Mike Filippo也参与其中。
那么微软如果想要实现用ARM架构芯片替代采用英特尔的X86芯片,Mike Filippo就非常合适。
另外苹果工程师大量被挖,或许还与其不完善的薪酬奖励体系等有关。据了解,在爆出苹果约百名工程师被Meta挖之后不久,苹果向芯片设计、硬件、软件和运营领域的一些高级工程师,发放了价值8万至12万美元(约合人民币32万元到115万元)的股票奖励。
据业内人士透露,苹果此前有时会向员工发放额外的现金奖,而像这次的股票奖励情况却不常见。可以猜测,这或许是苹果为了留人,而临时想出的解决办法。
然而这也透露出,或许苹果此前本身就在员工的薪酬奖励上存在漏洞,而且这此奖励政策还带来了另外一个问题,据传约有10%到20%的相关部门工程师获得这笔奖励,而另外一些没有得到奖励的工程师表示不满,认为选择程序不公,这反而造成了内部混乱。
总结
整体而言,苹果工程师大量被挖,对苹果来说,必然影响后续芯片研发,也反映出这家公司在人才管理方面可能存在不足。另外也透露出,在芯片行业,经验丰富的工程师仍然比较稀缺,而且在科技企业纷纷自研芯片的情况下,这种人才争夺战也愈演愈烈。
原文标题:微软、英特尔、Meta等,挖走苹果芯片工程师,人才争夺战再升级!
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
原文标题:微软、英特尔、Meta等,挖走苹果芯片工程师,人才争夺战再升级!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
相关推荐
宝马、蔚来投资自研电池,甚至自建产线? 最近一周,宝马、蔚来两家车企纷纷传出自研电池的消息,宝马....
21克888 发表于 05-28 00:05
•
117次
阅读
LT2611UXC-LVDS转HDMI2.0转换芯片
发表于 05-27 18:00 •
7次
阅读
area word,code,readonly
entry
b start
move
stmfd  ...
发表于 05-27 17:53 •
997次
阅读
MS4931描述 MS4931 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达 35V,能适用驱动....
发表于 05-27 17:42 •
3次
阅读
ARM 程序设计
由于 C 语言便于理解,有大量的支持库,所以它是当前 ARM 程序设计所使用的主要编程语言
对硬件系统的初始...
发表于 05-27 17:37 •
940次
阅读
芯片设计制造技术企业烟台睿创微纳技术股份有限公司发布2022第一季度报告,具体内容如下。 一、主要财....
汽车玩家 发表于 05-27 17:28
•
198次
阅读
在创新科技力量渗入各行业领域的当下,人们的生活水平不断提高,所使用的电子产品、智能小家电等越来越多,....
发表于 05-27 17:27 •
21次
阅读
1、ARM GIC中断线映射与关键寄存器配置中断生命周期
generate:外设发起一个中断distribute:distributor对收到的中断源进...
发表于 05-27 17:24 •
1000次
阅读
ARM TrustZone一个非常大的优势就是很容易管理外设,管理外设包含了:外设访问权限,外设作为Master时怎么发出安全访问或非...
发表于 05-27 17:01 •
925次
阅读
1、ARM GIC简介与Linux中断处理分析先简单说明一下GICGIC即general interrupt controller。它是一个架构,版本历经...
发表于 05-27 16:53 •
991次
阅读
背景介绍
GIC电源管理,ARM官方手册,只有一页描述:
1、在符合GICv3体系结构的实现中,CPU接口和PE必须位于同...
发表于 05-27 16:41 •
1031次
阅读
之前京东方将要被苹果踢出OLED面板供应链的消息被传得沸沸扬扬,许多人都在为京东方失去了苹果这么大一....
汽车玩家 发表于 05-27 16:33
•
223次
阅读
目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB也有不少用的是VL813方案,USB3.0 HUB方案....
上个月各大高端旗舰手机层出不穷,各种豪华配置眼花缭乱,尤其是天玑9000、天玑8100大出风头。这个....
科技快报 发表于 05-27 13:24
•
86次
阅读
当前,受益于国家政策利好,中国电子雷管渗透率和商业化步伐加速提升,新的风口正在形成,百亿级市场或将迎....
智芯传感 发表于 05-27 12:49
•
34次
阅读
RT-Thread全球技术大会:萤石EZloT SDK对RT-Thread的支持以及多芯片平台管理策....
摘要: 英韧科技推出PCIe 5.0控制器——Tacoma IG5669,顺序读取速度高达14GB/....
电子行业新闻 发表于 05-27 10:30
•
85次
阅读
CH334 和 CH335 是符合 USB2.0 协议规范的 全速,下行端口支持 USB2.0 高速....
发表于 05-27 10:11 •
7次
阅读
PLC也叫可编程逻辑控制器,通过信息采集,程序运算和指令输出,PLC实现了对于自动化生产的整体控制,....
科技绿洲 发表于 05-27 09:35
•
132次
阅读
沁恒内部有没有关于处理器的roadmap,给晒晒啊?
...
发表于 05-27 07:46 •
10次
阅读
成都水芯的M2688是一款高度集成的电源管理芯片,支持2-6串电池,可以支持30-100W功率,集成....
发表于 05-26 21:32 •
7次
阅读
三个芯片构成的电路图免费下载。
发表于 05-26 17:44 •
17次
阅读
中国上海——2022年5月26日——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,纳....
21克888 发表于 05-26 17:43
•
668次
阅读
5月26日,全球自动驾驶计算芯片引领者黑芝麻智能宣布,与安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江汽....
科技绿洲 发表于 05-26 17:39
•
512次
阅读
十四五期间内,随着新基建和东数西算工程的全面启动,对信息化基础设施、融合基础设施、创新平台基础设施等....
话说科技 发表于 05-26 17:27
•
237次
阅读
物联网时代的到来给大众的生活方式带来了巨大的改变,尤其是各种智能设备在生活中的普及,带来了意想不到的....
话说科技 发表于 05-26 17:23
•
269次
阅读
1、寄存器的位操作一般内核中存储器指的是寄存器。汇编指令集直接操作的是寄存器。CPU处理的位数,就是一个寄存器的空间大小,...
发表于 05-26 17:15 •
3549次
阅读
随后,研究人员分别探究了间质流动和HLF对于肿瘤血管形成的影响,结果显示当只存在间质流动时,才会萌发....
微流控 发表于 05-26 17:13
•
1345次
阅读
宏定义-地址内容
eg:SOC中内部物理地址0xC000A001;其中[9:8]位域表示GPIO口的功能选择.
版本1
在C语言中,
0xC...
发表于 05-26 17:00 •
3059次
阅读
Arm 的新路径开始成为焦点。 在英伟达以 400亿美元从软银收购 Arm 的交易失败几周后,软银任....
芯片半导体 发表于 05-26 16:57
•
354次
阅读
关于解密设备其实是很多种工具,例如我们常常听说到得FIB设备,其实不能说FIB是解密设备,FIB是聚....
芯片逆向 发表于 05-26 16:51
•
179次
阅读
ARM编译器预定义了许多宏。这些宏提供有关工具链版本号和编译器选项的信息。
编译器版本
宏为:__ARMCC_VERSION...
发表于 05-26 16:46 •
2547次
阅读
数字居民时代,半导体芯片几乎贯穿于我们生活的各个环节。不管是从微波炉到电脑、手机、计算机中央处理器等....
21克888 发表于 05-26 16:46
•
354次
阅读
MAX17222 将用于设置输出电压值的传统电阻分压器替换为单个输出选择电阻器 (RSEL)。该芯片....
如今,ic也就是芯片在日常生活中无处不在,小到吹风机,大到汽车,都离不开芯片,最近,“芯片短缺”的话....
发表于 05-26 16:20 •
70次
阅读
32K_DRIVE是32.768kHz晶振强驱模式的寄存器控制位,位于时钟控制寄存器(CLKCON)....
中颖电子 发表于 05-26 16:05
•
263次
阅读
得益于先进的传感器技术,设计医疗设备的工程师现在有了优势。借助这些技术,设计人员正在推出新一波健....
全球自动驾驶计算芯片引领者黑芝麻智能宣布,与安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江汽集团”)达成....
黑芝麻智能 发表于 05-26 15:42
•
198次
阅读
Microchip致力于提供业界功耗最低的MPU产品组合。SAMA7G54可提供灵活的低功耗模式以及....
科技绿洲 发表于 05-26 15:38
•
282次
阅读
审核编辑:符乾江
发表于 05-26 15:32 •
11次
阅读
据报道,三星将于7月成立一个智能手机与半导体部门的特别小组,目标是在2025年实现首款Galaxy专....
发表于 05-26 11:37 •
318次
阅读
中科曙光一直在努力推动金融数字化转型创新工作的快速发展。中科曙光提供的U2L(Unix to Lin....
科技绿洲 发表于 05-26 10:16
•
183次
阅读
电子发烧友网报道(文/李弯弯)据外媒报道,苹果公司已告知一些代工制造商,希望扩大在中国以外地区的生产....
【2022 年 5 月 23 日美国加州圣何塞2022 年台北国际电脑展线上展讯】Super Mic....
21克888 发表于 05-25 18:26
•
1692次
阅读
每逢通勤高峰,“打工人”都有一个共同的感受,人潮汹涌!在拥堵的人群中,如果可以无障碍在各类轨道交通间....
21克888 发表于 05-25 18:16
•
549次
阅读
低频唤醒接收器PAN3501软硬件兼容AS3933/GC3933,且新增了寄存器功能,可直接替换,供....
发表于 05-25 18:00 •
14次
阅读
因此,您从 PUF 实施中获得的是非易失性存储器的材料清单 (BOM) 和环境优势以及防篡改 S....
DP9241 是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既....
STM32G473xC是基于高性能Arm Cortex-M4 32位RISC内核的MCU。工作....
日前,丰田汽车宣布,由于疫情等因素而导致的芯片供应短缺,预计6月份的汽车产量将会减少10%,调整为8....
汽车玩家 发表于 05-25 16:23
•
328次
阅读
今日,苹果官方宣布,WWDC22将于6月7日正式开始。 苹果全球开发者大会(英文全称是“Worldw....
汽车玩家 发表于 05-25 15:40
•
443次
阅读
新加坡曾经是全球半导体工业的中心,这是一个见证,也是一声叹气。新加坡的半导体工业现已走了从迅速崛起到....
日前,苹果系列著名分析师郭明錤发布推文表示,今年下半年,AirPods Pro 2的量产工作将会在越....
汽车玩家 发表于 05-25 14:57
•
122次
阅读
理想二极管在许多设计中都占有一席之地。我认为它们可能未被充分利用,因为似乎没有人知道将它们放在哪....
近日,网上又爆料出了苹果的新专利,打造钛合金iPhone、iPad 和 MacBook的可能性,这或....
MAX31865 RTD-数字转换器芯片易于使用,具有15位delta-sigma A/D转换器....
谷丰微科技供应宝砺微全系列降压芯片PL8310,PL8322,PL83221,PL83222,PL8....
芯片介绍 发表于 05-25 10:27
•
226次
阅读
为了确认激活神经元的最佳电刺激模式,多种参数的电刺激被应用于海马神经元。如图3所示,通过评价刺激后神....
微流控 发表于 05-25 10:16
•
1614次
阅读
日常工作、生活中离不开手机、笔记本电脑、平板等电子设备。每次插拔 USB 充电/数据线时,都可能产生....
科技绿洲 发表于 05-25 09:58
•
343次
阅读
DP9637 是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供 双向串行通信。该收发器....
RST 输出 NVRAM监督员为外部LPSRAM 芯片使能选通(STM795只)用于外部LPSRAM( 7 ns最大值丙延迟) 手册(按钮)复位输入 200毫秒(典型值)吨 REC 看门狗计时器 - 1.6秒(典型值) 自动电池切换 在STM690 /795分之704/804分之802/八百零六分之八百零五监督员是自载装置,其提供微处理器监控功能与能力的非挥发和写保护外部LPSRAM。精密电压基准和比较监视器在V
发表于 05-20 16:05 •
269次
阅读
0具有低R ON 内部FET,工作电压范围为2.5 V至23 V.内部钳位电路能够分流±100 V的浪涌电压,保护下游元件并增强系统的稳健性。 FPF2290具有过压保护功能,可在输入电压超过OVP阈值时关断内部FET。 OVP阈值可通过逻辑选择引脚(OV1和OV2)选择。过温保护还可在130°C(典型值)下关断器件。 FPF2290采用完全“绿色”兼容的1.3mm×1.8mm晶圆级芯片级封装(WLCSP),带有背面层压板。 特性 电涌保护 带OV1和OV2逻辑输入的可选过压保护(OVP) 过温保护(OTP) 超低导通电阻,33mΩ 终端产品 移动 便携式媒体播放器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-31 13:02 •
293次
阅读
39既可作为重置移动设备的计时器,又可作为先进负载管理器件,用于需要高度集成解决方案的应用。若移动设备关闭,保持/ SR0低电平(通过按下开启键)2.3 s±20%能够开启PMIC。作为一个重置计时器,FTL11639有一个输入和一个固定延迟输出。断开PMIC与电池电源的连接400 ms±20%可生成7.5 s±20%的固定延迟。然后负荷开关再次打开,重新连接电池与PMIC,从而让PMIC按电源顺序进入。连接一个外部电阻到DELAY_ADJ引脚,可以自定义重置延迟。 特性 出厂已编程重置延迟:7.5 s 出厂已编程重置脉冲:400 ms 工厂自定义的导通时间:2.3 s 出厂自定义关断延迟:7.3 s 通过一个外部电阻实现可调重置延迟(任选) 低I CCT 节省与低压芯片接口的功率 关闭引脚关闭负载开关,从而在发送和保存过程中保持电池电荷。准备使用右侧输出 输入电压工作范围:1.2 V至5.5 V 过压保护:允许输入引脚> V BAT 典型R ON :21mΩ(典型值)(V BAT = 4.5 V时) 压摆率/浪涌控制,t R :2.7 ms(典型值) 3.8 A /4.5 A最大连续电流(JEDEC ...
发表于 07-31 13:02 •
528次
阅读
4是一款350 mA LDO稳压器。其坚固性使NCV8774可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至18μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 NCV8774包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V和3.3 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压高达Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 NCV汽车前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 超低静态电流18μA典型 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 非常广泛的Cout和ESR稳定性值 确保任何类型的输出电容的稳定性。 车身控制模块 仪器和群集 乘员...
发表于 07-30 19:02 •
268次
阅读
4是一款精密5.0 V或12 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为350 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现30μA的典型静态电流。 输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。内部保护,防止输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V和12 V输出电压选项,输出精度为2.0%,在整个温度范围内 非常适合监控新的微处理器和通信节点 40 I OUT = 100 A时的最大静态电流 满足100μA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 350 mV时600 mV最大压差电压电流 在低输入电压下维持输出电压调节。 5.5 V至45 V的宽输入电压工作范围 维持甚至duri的监管ng load dump 内部故障保护 -42 V反向电压短路/过流热过载 节省成本和空间,因为不需要外部设备 AEC-Q100合格 满足汽车资格要求 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 18:02 •
197次
阅读
4C是一款精密3.3 V和5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现22μA的典型静态电流。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV。内部保护,防止输入电源反向,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 NCV8664C与NCV4264,NCV4264-2,NCV4264-2C引脚和功能兼容,当需要较低的静态电流时可以替换这些器件。 特性 优势 最大30μA静态电流100μA负载 符合新车制造商最大模块静态电流要求(最大100μA)。 极低压降600 mV(最大值)150 mA负载电流 可以在低输入电压下启动时运行。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部元件来实现保护。 5.0 V和3.3V固定输出电压,输出电压精度为2% AEC-Q100 1级合格且PPAP能力 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 信息娱乐,无线电 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 18:02 •
744次
阅读
0B是一款精密极低Iq低压差稳压器。典型的静态电流低至28μA,非常适合需要低负载静态电流的汽车应用。复位和延迟时间选择等集成控制功能使其成为微处理器供电的理想选择。它具有5.0 V或3.3 V的固定输出电压,可在±2%至150 mA负载电流范围内调节。 特性 优势 固定输出电压为5 V或3.3 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压,最高VBAT = 40 V 维持稳压电压装载转储。 输出电流高达150 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 延迟时间选择 为微处理器选择提供灵活性。 重置输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车网站和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 典型值为28 uA的低静态电流 符合最新的汽车模块要求小于100uA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 在空载条件下稳定 将系统静态电流保持在最低限度。...
发表于 07-30 18:02 •
224次
阅读
5是一款精密5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现30μA的典型静态接地电流。 NCV8665的引脚与NCV8675和NCV4275引脚兼容,当输出电流较低且需要非常低的静态电流时,它可以替代这些器件。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mv。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V固定输出电压,输出电压精度为2%(3.3 V和2.5 V可根据要求提供) 能够提供最新的微处理器 最大40 A静态电流,负载为100uA 满足100μA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 保护: -42 V反向电压保护短路 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 AEC-Q100合格 符合自动资格认证要求 极低压降电压 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 17:02 •
315次
阅读
4是一款精密5.0 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为150 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现典型的22μA静态接地电流。输出电压精确到±2.0%,在满额定负载电流下最大压差为600 mV 。 内部保护,防止输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 NCV8664的引脚和功能与NCV4264和NCV4264-2兼容,当需要非常低的静态电流时,它可以替代这些部件。 特性 优势 负载100μA时最大30μA静态电流 会见新车制造商最大模块静态电流要求(最大100μA)。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 极低压降电压 可以在低输入电压下启动时运行。 5.0 V和3.3V固定输出电压,2%输出电压精度 AEC-Q100合格 汽车 应用 车身和底盘 动力总成 发动机控制模块 信息娱乐,无线电 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 17:02 •
467次
阅读
5是一款精密5.0 V和3.3 V固定输出,低压差集成稳压器,输出电流能力为350 mA。仔细管理轻负载电流消耗,结合低泄漏过程,可实现34μA的典型静态接地电流。 内部保护免受输入瞬态,输入电源反转,输出过流故障和芯片温度过高的影响。无需外部元件即可实现这些功能。 NCV8675引脚与NCV4275引脚兼容,当需要非常低的静态电流时,它可以替代该器件。对于D 2 PAK-5封装,输出电压精确到±2.0%,对于DPAK-5封装,输出电压精确到±2.5%,在满额定负载电流下,最大压差为600 mV。 特性 优势 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%或2.5% 能够提供最新的微处理器 负载为100uA时最大34uA静态电流 满足100uA最大模块汽车制造商点火关闭静态电流要求 保护: -42 V反向电压保护短路 在任何汽车应用中都不需要外部组件来实现保护。 AEC-Q100 Qualifie d 符合自动资格认证要求 极低压降电压 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 16:02 •
366次
阅读
4-2功能和引脚与NCV4264引脚兼容,具有更低的静态电流消耗。其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 最大60μA静态电流,负载为100μA 处于待机模式时可以节省电池寿命。 保护: - 42 V反向电压保护短路保护热过载保护 无需外部元件在任何汽车应用中都需要保护。 极低压差 可以在低输入电压下启动时运行。 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2% AEC-Q100合格 应用 终端产品 车身和底盘 动力总成 发动机控制模块 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 •
373次
阅读
4是一款宽输入范围,精密固定输出,低压差集成稳压器,满载电流额定值为100 mA。输出电压精确到±2.0%,在100 mA负载电流下最大压差为500 mV。 内部保护免受45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 5.0 V和3.3 V固定输出电压和2.0%输出电压精度 严格的监管限制 非常低的辍学 可以在低输入电压下启动时运行。 保护: -42 V反向电压保护短路保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 AEC-Q100合格 符合汽车资格标准 应用 终端产品 车身与底盘 动力总成 发动机控制模块 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 •
869次
阅读
4-2C是一款低静态电流消耗LDO稳压器。其输出级提供100 mA,输出电压精度为+/- 2.0%。在100 mA负载电流下,最大压差为500 mV。它具有内部保护,可防止45 V输入瞬变,输入电源反转,输出过流故障和过高的芯片温度。无需外部组件即可启用这些功能。 特性 优势 最大60μA静态电流,负载为100μ 在待机模式下节省电池寿命。 极低压降500 mV( max)100 mA负载电流 可以在低输入电压下启动时运行。 故障保护: -42 V反向电压保护短路/过流保护热过载保护 在任何汽车应用中都不需要外部组件来启用保护。 5.0 V和3.3 V固定输出电压,输出电压精度为2%,在整个温度范围内 AEC-Q100合格 应用 终端产品 发动机控制模块 车身和底盘 动力总成 汽车 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 13:02 •
576次
阅读
2是350 mA LDO稳压器,集成了复位功能,专用于微处理器应用。其坚固性使NCV8772可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至24μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 Enable功能可用于进一步降低关断模式下的静态电流至1μA。 NCV8772包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 RESET输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 超低静态电流24μA典型 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过...
发表于 07-30 12:02 •
398次
阅读
0是350 mA LDO稳压器,集成了复位功能,专用于微处理器应用。其坚固性使NCV8770可用于恶劣的汽车环境。超低静态电流(典型值低至21μA)使其适用于永久连接到需要具有或不具有负载的超低静态电流的电池的应用。当点火开关关闭时,模块保持活动模式时,此功能尤其重要。 NCV8770包含电流限制,热关断和反向输出电流保护等保护功能。 特性 优势 固定输出电压为5 V 非常适合为微处理器供电。 2%输出电压上升至Vin = 40 V 通过负载突降维持稳压电压。 输出电流高达350 mA 我们广泛的汽车调节器产品组合允许您选择适合您应用的汽车调节器。 RESET输出 禁止微处理器在低电压下执行未请求的任务。 汽车的NCV前缀 符合汽车现场和变更控制& AEC-Q100资格要求。 低压差 在低输入电压下维持输出电压调节(特别是在汽车起动过程中)。 典型值为21μA的超低静态电流 符合最新的汽车模块要求小于100μA。 热关机 保护设备免受高温下的永久性损坏。 短路 保护设备不会因电流过大而在芯片上产生金属开路。 非常广泛的Cout和E...
发表于 07-30 12:02 •
250次
阅读
0系列是一种线性稳压器和监控电路,包含许多基于微处理器的系统所需的监控功能。它专为设备和工业应用而设计,为设计人员提供了经济高效的解决方案,只需极少的外部组件。这些集成电路具有5.0 V / 100 mA稳压器,具有短路电流限制,固定输出2.6 V带隙基准,低电压复位比较器,带可编程迟滞的电源警告比较器,以及非专用比较器,非常适合微处理器线路同步。 其他功能包括用于低待机电流的芯片禁用输入和用于过温保护的内部热关断。 这些线性稳压器采用16引脚双列直插式热片封装,可提高导热性。 特性 5.0 V稳压器输出电流超过100 mA 内部短路电流限制 固定2.6 V参考 低压复位比较器 具有可编程迟滞的电源警告比较器 未提交的比较器 低待机当前 内部热关断保护 加热标签电源包 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 06:02 •
255次
阅读
80是一款用于移动电源应用的低静态电流PMIC。 PMIC包含一个降压,一个升压和四个低噪声LDO。 特性 晶圆级芯片级封装(WLCSP) 可编程输出电压 软启动(SS)浪涌电流限制 可编程启动/降压排序 中断报告的故障保护 低电流待机和关机模式 降压转换器:1.2A,VIN范围: 2.5V至5.5V,VOUT范围:0.6V至3.3V 升压转换器:1.0A,VIN范围:2.5V至5.5V,VOUT范围:3.0V至5.7V 四个LDO:300mA,VIN范围:1.9V至5.5V,VOUT范围:0.8V至3.3V 应用 终端产品 电池和USB供电设备 智能手机 平板电脑 小型相机模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 04:02 •
586次
阅读
1 / 73产品是280 kHz / 560 kHz升压调节器,具有高效率,1.5 A集成开关。该器件可在2.7 V至30 V的宽输入电压范围内工作。该设计的灵活性使芯片可在大多数电源配置中运行,包括升压,反激,正激,反相和SEPIC。该IC采用电流模式架构,可实现出色的负载和线路调节,以及限制电流的实用方法。将高频操作与高度集成的稳压器电路相结合,可实现极其紧凑的电源解决方案。电路设计包括用于正电压调节的频率同步,关断和反馈控制等功能。这些器件与LT1372 / 1373引脚兼容,是CS5171和CS5173的汽车版本。 特性 内置过流保护 宽输入范围:2.7V至30V 高频允许小组件 最小外部组件 频率折返减少过流条件下的元件应力 带滞后的热关机 简易外部同步 集成电源开关:1.5A Guarnateed 引脚对引脚与LT1372 / 1373兼容 这些是无铅设备 用于汽车和其他应用需要站点和控制更改的ons CS5171和CS5173的汽车版本 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 •
414次
阅读
是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流。 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的要求,可提供低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP),XDFN-4 0.65P,1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:
发表于 07-29 21:02 •
594次
阅读
是一款1 / 2.5英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为2592(H)x 1944(V)。它通过滚动快门读数捕获线性或高动态范围模式的图像,并包括复杂的相机功能,如分档,窗口以及视频和单帧模式。它专为低亮度和高动态范围性能而设计,具有线路交错T1 / T2读出功能,可在ISP芯片中支持片外HDR。 AR0521可以产生非常清晰,锐利的数字图像,并且能够捕获连续视频和单帧,使其成为安全应用的最佳选择。 特性 5 Mp为60 fps,具有出色的视频性能 小型光学格式(1 / 2.5英寸) 1440p 16:9模式视频 卓越的低光性能 2.2 m背面照明像素技术 支持线路交错T1 / T2读出以启用ISP芯片中的HDR处理 支持外部机械快门 片上锁相环(PLL)振荡器 集成颜色和镜头阴影校正 精确帧率控制的从属模式 数据接口:♦HiSPi(SLVS) - 4个车道♦MIPI CSI-2 - 4车道 自动黑电平校准 高速可配置上下文切换 温度传感器 快速模式兼容2线接口 应用 终端产品 视频监控 高动态范围成像 安全摄像头 行动相机 车载DVR 电路图、引脚图和封装...
发表于 07-29 16:02 •
1474次
阅读
评论