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工业控制领域对于电压电流的控制有着严格要求,自然也少不了电源芯片的应用。近年来,医疗领域对电源芯片的需求日益加大。随着车联网的发展,汽车电子系统中的应用电路越来越多,对电源芯片的需求以及要求也越来越大,未来或将成为电源芯片的又一巨大应用领域。除了以上5大领域外,事实上各类需要用电的产品领域均可见到电源芯片的身影。四.电源芯片的选型选择正确的电源芯片看上去并无难事,但随着电源芯片技术的发展以及电子产品种类的增多,电源芯片的选型工作变得尤为重要,而且更加讲究技术含量。
芯片的分类有很多,按照不同的处理信号分为:模拟芯片和数字芯片。模拟芯片就是处理模拟信号的芯片,比如运算放大器、线性稳压器、基准电压源等;数字芯片就是处理数字信号的芯片,比如比如CPU、逻辑电路等。现在大多数芯片既能处理模拟信号也能处理数字信号,主要看哪个多哪个少,如果处理模拟信号的部分多一些,就叫做模拟芯片,反之叫做数字芯片。还有大家常见的按照使用功能来分类,主要有CPU处理器、GPU图形处理器、FPGA可编程逻辑芯片、DSP、ASI集成电路C等。我们经常说的触控芯片、存储芯片、蓝牙芯片等就是依据使用功能来分类的。
调制与侦测器技术突破,硅光子芯片互连应用指日可待。高速光通信在过去30几年来的发展下,已经成为有线高速信息传输的标准。在2000年受到美国经济泡沫化及网络市场对带宽需求不如预期的影响下,光通信产业与客户端的拓展曾经沉寂一段时间。过去除政府单位或具大型网络建置的企业外,一般终端使用者直接享受高比特率传输的机会并不高。虽然目前高速光通信应用的领域仍以远距离的骨干网络服务为主,但根据目前主流产学的评估,个人客户端传输比特率将在2015年与2023年分别提升至1Gbit/s与10Gbit/s。
相对于手工组装电路使用个别的分立电子组件,集成电路可以把很大数量的微晶体管集成到一个小芯片,是一个巨大的进步。集成电路的规模生产能力,可靠性,电路设计的模块化方法确保了快速采用标准化集成电路代替了设计使用离散晶体管—分立晶体管。