Nauji ir originalūs elektroniniai komponentai FCCSP-161 AWR1642ABISABLRQ1 AWR1642ABISABLRQ1
Produkto atributai
TIPAS | APIBŪDINIMAS |
Kategorija | RF/IF ir RFID |
Mfr | Teksaso instrumentai |
Serija | Automobiliai, AEC-Q100, mmWave, funkcinė sauga (FuSa) |
Paketas | Juosta ir ritė (TR) Nupjauta juosta (CT) Digi-Reel® |
SPQ | 1000T&R |
Produkto būsena | Aktyvus |
Tipas | TxRx + MCU |
RF šeima / standartas | RADARAS |
Dažnis | 76 GHz ~ 81 GHz |
Maitinimas – išėjimas | 12,5 dBm |
Serijinės sąsajos | I²C, JTAG, SPI, UART |
Įtampa – maitinimas | 1,71 V ~ 1,89 V, 3,15 V ~ 3,45 V |
Darbinė temperatūra | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Montavimo tipas | Paviršinis montavimas |
Pakuotė / Dėklas | 161-TFBGA, FCCSP |
Tiekėjo įrenginių paketas | 161-FC/CSP (10,4 x 10,4) |
Bazinis gaminio numeris | AWR1642 |
1.Pagrindiniai silicio gaminių naudojimo būdai
Puslaidininkių pramonėje silicio medžiagos dažniausiai naudojamos diodų/tranzistorių, integrinių grandynų, lygintuvų, tiristorių ir tt gamyboje. Tiksliau, iš silicio medžiagų pagaminti diodai/tranzistoriai dažniausiai naudojami ryšių, radaro, transliavimo, televizijos, automatinio valdymo srityse. ir kt.;integriniai grandynai dažniausiai naudojami įvairiuose kompiuteriuose, komunikacijose, transliacijose, automatiniame valdyme, elektroniniuose chronometruose, prietaisuose ir skaitikliuose ir kt.;rektifikacijoje dažniausiai naudojami lygintuvai;tiristoriai dažniausiai naudojami Lygintuvai dažniausiai naudojami lyginimui, nuolatinės srovės perdavimui ir paskirstymui, elektros lokomotyvams, įrangos savikontrolei, aukšto dažnio osciliatoriams ir kt.;spindulių detektoriai dažniausiai naudojami atominės energijos analizei, šviesos kvantiniam aptikimui;saulės elementai dažniausiai naudojami saulės energijos gamybos srityje.
2.Ar yra ateities lustų medžiaga, kuri galėtų pakeisti silicį?
Silicis šiandien yra plačiausiai naudojama puslaidininkinė medžiaga, tačiau grafeno, vadinamo „naujų medžiagų karaliumi“, atsiradimas paskatino daugelį ekspertų prognozuoti, kad grafenas gali būti puiki alternatyva siliciui, tačiau tai daugiausia priklausys nuo jo pramoninės. plėtra.
Kodėl pirmenybė teikiama grafenui?Be savo puslaidininkinių savybių, kurios nėra prastesnės nei silicio, jis taip pat turi daug privalumų, kurių silicis neturi.Kadangi manoma, kad silicio apdorojimo riba yra 10 nm linijos plotis, kitaip tariant, kuo procesas mažesnis nei 10 nm, tuo silicio gaminys bus nestabilesnis ir procesas bus sudėtingesnis.Norint pasiekti aukštesnį integracijos ir našumo lygį, reikia apdoroti naujas puslaidininkines medžiagas, o grafenas yra geras pasirinkimas.Mokslininkai pastebėjo kvantinį Holo efektą grafene kambario temperatūroje, o medžiaga neišsisklaido, kai susiduria su priemaišomis, o tai rodo, kad ji turi didelį elektros laidumą.Be to, grafenas atrodo beveik skaidrus, o jo optinės savybės yra ne tik puikios, bet ir kinta priklausomai nuo grafeno storio.Todėl manoma, kad ši savybė puikiai tinka optoelektronikos reikmėms.
Galbūt grafeno populiarumo priežastis taip pat priklauso nuo kitos jo tapatybės: anglies nanomedžiagų.Anglies nanovamzdeliai yra besiūliai, tuščiaviduriai vamzdeliai, pagaminti iš grafeno lakštų, susuktų į korpusą, pasižymintį itin geru elektros laidumu ir labai plonomis sienelėmis.Teoriškai anglies nanovamzdelio lustas yra mažesnis nei silicio lustas tuo pačiu integracijos lygiu;be to, patys anglies nanovamzdeliai gamina labai mažai šilumos, o tai kartu su geru šilumos laidumu gali sumažinti energijos sąnaudas;ir kalbant apie elemento anglies gavimo kainą, nesunku gauti anglies medžiagų, atsižvelgiant į platų jos pasiskirstymą ir vienodai didelį kiekį žemėje.
Žinoma, grafenas dabar buvo naudojamas ekranuose, baterijose ir nešiojamuose įrenginiuose, o mokslininkai padarė didelę pažangą šioje tyrimų srityje, tačiau apskritai, jei grafenas tikrai pakeis silicį ir taps pagrindine lustų medžiaga, reikės daugiau pastangų. būti reikalingi gamybos procese ir atraminių įrenginių technologijoje.