Яңа һәм оригиналь электрон компонентлар FCCSP-161 AWR1642ABISABLRQ1 AWR1642ABISABLRQ1
Продукт сыйфатлары
ТYР | ТӘРESЕМӘ |
Төркем | RF / IF һәм RFID |
Mfr | Техас инструменты |
Серияләр | Автомобиль, AEC-Q100, mmWave, функциональ куркынычсызлык (FuSa) |
Пакет | Магнитофон һәм ролик (TR) Киселгән тасма (КТ) Digi-Reel® |
SPQ | 1000T & R. |
Продукция торышы | Актив |
Тип | TxRx + MCU |
RF Family / Standard | РАДАР |
Ешлык | 76 ГГц ~ 81 ГГц |
Көч - чыгу | 12.5дБм |
Серия интерфейслары | I²C, JTAG, SPI, UART |
Вольт - тәэмин итү | 1.71В ~ 1.89В, 3.15В ~ 3.45В |
Эш температурасы | -40 ° C ~ 125 ° C (TJ) |
Монтаж төре | Faceир өсте |
Пакет / очрак | 161-TFBGA, FCCSP |
Тапшыручы җайланма пакеты | 161-FC / CSP (10.4x10.4) |
Төп продукт саны | AWR1642 |
1.Кремний продуктларын төп куллану
Ярымүткәргеч тармагында кремний материаллары күбесенчә диодлар / транзисторлар, интеграль схемалар, ректификаторлар, тиристорлар һ.б. җитештерүдә кулланыла. Аерым алганда, кремний материаллардан эшләнгән диодлар / транзисторлар күбесенчә элемтә, радар, тапшыру, телевидение, автоматик контрольдә кулланыла. , һ.б.;интеграль схемалар күбесенчә төрле санакларда, элемтәдә, тапшыруда, автоматик контрольдә, электрон секундомерларда, приборларда, счетчикларда һ.б кулланыла.;төзәткечләр күбесенчә ректификациядә кулланыла;тиристорлар күбесенчә Ректификаторларда кулланыла, күбесенчә ректификацияләү, DC тапшыру һәм тарату, электр тепловозлары, җиһазларны үз-үзеңне контрольдә тоту, югары ешлыктагы осиляторлар һ.б .;нур детекторлары күбесенчә атом энергиясен анализлау, квантны ачыклау өчен кулланыла;кояш күзәнәкләре күбесенчә кояш энергиясе җитештерү өлкәсендә кулланыла.
2.Кремнийны алыштыра алырлык чип материалы бармы?
Кремний - бүгенге көндә иң киң кулланылган ярымүткәргеч материал, ләкин "яңа материаллар патшасы" дип аталган графеның барлыкка килүе күп белгечләрне графенның кремнийга искиткеч альтернатива булачагын фаразларга этәрде, ләкин бу күбесенчә аның сәнәгатенә бәйле булачак. үсеш.
Ни өчен графенга өстенлек бирелә?Кремнийныкыннан түбән булмаган үз ярымүткәргеч үзлекләреннән тыш, аның кремний булмаган күп өстенлекләре дә бар.Кремнийны эшкәртү лимиты 10нм сызык киңлеге дип саналганга, башкача әйткәндә, процесс 10нмнан азрак булса, кремний продукты тотрыксызрак булачак һәм процесс таләпчәнрәк булачак.Integrгары дәрәҗәдәге интеграциягә һәм эшкә ирешү өчен, яңа ярымүткәргеч материаллар эшкәртелергә тиеш, һәм графен яхшы сайлау була.Галимнәр графендагы квант залының эффектын бүлмә температурасында күзәттеләр, һәм пычраклык белән очрашканда материал артка таралмый, аның көчле электр үткәрүчәнлеге барлыгын күрсәтә.Моннан тыш, графен үтә күренмәле булып күренә, һәм аның оптик үзлекләре искиткеч кенә түгел, графен калынлыгы белән дә үзгәрә.Шуңа күрә бу мөлкәт оптоэлектроника кушымталарына бик туры килә дип бәяләнә.
Бәлкем, графенның тупас булу сәбәбе аның башка шәхесенә дә бәйле: углерод наноматериаллары.Углеродлы нанотублар - бик яхшы электр үткәрүчәнлеге һәм бик нечкә диварлары булган тәнгә әйләндерелгән графен таблицаларыннан ясалган буш торбалар.Теоретик яктан, углеродлы нанотуб чипы шул ук интеграция дәрәҗәсендә кремний чиптан кечерәк;өстәвенә, углерод нанотублары үзләре бик аз җылылык җитештерәләр, бу яхшы җылылык үткәрүчәнлеге белән бергә энергия куллануны киметә ала;углерод элементын алу бәясе ягыннан углерод материалларын алу кыен түгел, аның киң таралуы һәм шул ук зур эчтәлеге.
Әлбәттә, графен хәзер экраннарда, батарейкаларда һәм киеп була торган җайланмаларда кулланылган, һәм галимнәр бу тикшеренү өлкәсендә зур уңышларга ирештеләр, ләкин, гомумән алганда, графен кремнийны чыннан да алыштырырга һәм чиплар өчен төп материалга әйләнергә тиеш булса, күбрәк көч куячак. җитештерү процессында һәм ярдәмче җайланмалар технологиясендә кирәк булырга тиеш.